冰盖对边界条件的变化做出动态响应,例如气候变化、基底热条件和底层基岩的均衡调整。这些导致冰盖向新的平衡演变。涉及长达 10 4 年的长响应时间尺度,由冰厚度与年质量周转率的比率、床的物理和热过程以及影响冰粘度和地幔粘度的过程决定。反馈过程可能会放大或减轻冰盖对强迫的调整,或者内部不稳定性可能会因动态流动状态的变化而导致冰量快速变化,从而使冰盖的响应变得更加复杂。开发冰流数值模型的主要动机是为了更好地了解冰盖和冰川的空间和时间行为,并预测它们对外部强迫的响应。冰盖动力学建模提供了一个强大的框架,可以定量研究过去和未来环境中冰盖与气候系统之间的复杂相互作用。冰流模型通常基于描述冰川流动的基本物理定律和假设。冰盖模型类别的顶端是所谓的三维热机械模型,它们能够描述真实冰盖随时间变化的流动和形状。这些模型类似于气候科学其他分支中开发的一般环流模型。它们的发展紧随计算机能力、冰芯和沉积物钻探、遥感和地球物理年代测定技术等领域的技术进步,这些技术进步既提供了所需的计算手段,也提供了输入和验证这些模型所需的数据。此类模型已应用于格陵兰岛和南极洲现有的冰盖,以及第四纪冰河时期覆盖北半球大陆的冰盖。典型的研究集中在第三纪冰盖形成的机制和阈值(Huybrechts,1994a;DeConto & Pollard,2003)、冰期-间冰期旋回期间冰盖的形式和范围(Marshall 等人,2000;Ritz 等人,
231 N. Main St. AVENAL Sanders Motors 120 E. Kings Street BAKERSFIELD S. A.Camp Motor Co. 20th Street, G to H P.O.Box 1556 BLYTHE Munson Equipment Co. 11390 Highway 60, West P.O.Box 128 CARMICHAEL Carmichael Cars, Inc. 3842 Fair Oaks Blvd.CHICO Vee Bee Engineering Co. 469 S. Highway 99E EL CAJON Mission Valley Auto Sales 727 El Cajon Blvd.EL CENTRO Imperial Honda Sales Highway 99(加州高速公路巡逻队隔壁) EUREKA K. B. McCarthy 4th 和“A”街 GRASS VALLEY Hartman Chev。Oldsmobile 314 W. Main Street HEMET Damon F. Pauley 25050 San Jacinto Street HOLLYWOOD Hollywood Toyota Motor, Inc. 6032 Hollywood Blvd.LARKSPUR Hil Probert Motors 250 Magnolia Avenue LONG BEACH K& L Trucks 3595 E. Pacific Coast Hwy.MADERA Hartwig Motors 409 N. “ E ” Street NAPA Ritz Equipment Co. 2032 Vallejo Road PASADENA Trans Ocean Motor Co., Inc. 2124 E. Colorado Blvd.普莱塞维尔 Stancil's Garage 7 Market Street 波莫纳 Pomona Motors 840 E. Holt Ave. 雷丁 Don D. Davis Motors 1234 Yuba Street 雷塞达 Allen-Neill Motors 7601 Reseda Blvd.河滨市 Citrus Motor Company 3100 Market Street 圣地亚哥 Mission Valley Auto Sales 5921 Fairmount Avenue Ext.圣安娜 Copeland Motors, Inc. 321 E. First Street 圣玛丽亚 Speed Marine Sports Center 1637 N. Broadway
1。引言过渡到循环经济(CE)是一个具有几种经济,社会和环境益处的过程。ce可以解锁4.5万亿美元的经济产出(Lacy and Rutqvist,2015年),节省与物料相关的成本(每年在复杂行业中每年高达7000亿美元)(EMF,n.d.),在全球范围内创造数百万个就业机会(S4YE,2021年),并通过解决生产的制造业(EMF,2019年)来解决污垢挑战。然而,由于过渡过程的高复杂性(Jackson等,2014),制造公司仍然难以解决循环系统并成功过渡到CE,这与业务模型配置的变化有关(Pieroni等,2019),产品设计和开发,产品设计和开发(Bocken等人,2016年),以及其他人(Camachoserance)(CamachoCacho-Ansterance etsere),2018年,Al,Al,Al,Al,Al,Al,Al al,Al,Al al,Al,Al al al。为了应对这些挑战并增强了CE实施在制造公司中的潜在成功,Pigosso和McAloone(2021)开发了CE准备自我评估工具,以评估产品制造商的CE准备就绪。CE准备评估评估了公司采取行动在多个领域过渡到CE的能力,从而清楚地识别了CE过渡的优势和改进机会(Pigosso和McAloone,2021年)。尽管如此,尽管CE准备在公司层面的重要性,但仅作为联合价值链的工作才能实现CE的过渡(Eisenreich等,2022年),包括上游和下游公司。但是,尽管价值链合作在CE实施方面具有很高的重要性(Ritzén和Sandström,2017年),但600多家公司的CE准备就绪表明,不到15%的公司已经建立了关键的合作伙伴关系和/或设定CE实施的战略合作。To address the value chain complexity in the CE transition, a more comprehensive overview of the CE transition process is needed with a holistic consideration of the readiness of key value chain layers of product manufacturers (i.e., materials providers, component manufacturers, packaging manufacturers, logistic providers, product retailers & wholesalers, maintenance & repair services, and value recovery
土壤微生物与土壤中发生的许多过程密切相关,包括向植物供应养分,通过生长激素的产生来刺激植物的生长,控制植物病原体的活性,维持土壤结构的活性,并促进无机污染物的浸出和矿物质污染物的矿物质(beave and in。 2000; Hayat,Ali,Amara,Khalid和Ahmed,2010年;这些微生物社区具有巨大的新陈代谢和生理性质,这使它们能够在土壤环境中生活,适应和扩散,这些土壤环境也表现出极高的结构和化学异性恋(Madigan,Clark,Clark,Stahl,Stahl,&Martinko,2010年)。尽管在肥沃的土壤中细菌丰度较高,但细菌仅占土壤表面的一小部分(Young,Crawford,Nunan,Otten,Otten和Spiers,2008年)。在土壤中,微生物倾向于聚集(Ekschmitt,Liu,Vetter,Fox和Wolters,2005年),在非常小的土壤中形成微生物热点(<1 cm 3)。在评论中,Kuzyakov和Blagodatskaya(2015)认为,大多数生物地球化学过程都在这些热点中进行。这种热点本质上是短暂的,并且来自物理,化学和微生物过程之间的复杂相互作用。这种活动热点的例子包括根际,碎屑和土壤骨料表面。微生物活性的热点不存在。上述过程需要各种条件的托管。在这些热点示例中,根际是最动态的,热点持续日子,而与土壤结构相关的热点可以更持久,并且可以持续几个月。土壤孔在形成诸如土壤结构之类的热点的形成中起着重要作用,形成了相互联系的网络,通过该网络,包括氧的扩散,酶的运输以及分离的有机物,细菌的迁移率和细菌之间的相互作用。许多研究人员在微生物量表上观察到细菌分布中的空间模式(Kizungu等,2001; Nunan,Wu,Young,Crawford,&Ritz,2003;VieubléGonod,Chadoeuf,Chadoeuf和Chenu,&Chenu,2006年)。,例如VieubléGonod等。(2006)观察到土壤中2,4-D(2,4二氯苯氧基酸)的矿化的异质模式,从田间到微栖息地量表时的可变性增加。
执行摘要简介拿骚县是位于佛罗里达州遥远的沿海县。被认为是杰克逊维尔大都会地区的一部分,它以阿米莉亚岛的旅游目的地而闻名。传统上,它拥有多种经济基础,其中包括木材和农业生产,纸张和高性能纤维制造,深水海港,当然还有世界知名的旅游胜地,例如丽思·卡尔顿酒店和Omni Amelia Island Island种植园。自2000年以来,拿骚县发生了大量的发展,尽管杰克逊维尔仍然是该地区的人口中心,但预计杰克逊维尔(Baker,Clay,St.Johns和Nassau)周围县的人口增长将超过2010年至2030年至2030年之间的杰克逊维尔(Jacksonville)。传统上,拿骚县的城市发展中心一直是费尔南迪纳海滩市和阿米莉亚岛的非法人。,但是虽然偶尔会有填充开发机会,但该岛的土地发展模式现在已经大大解决。大约定义为阿米莉亚河和I-95之间的县东部的非法人尤利地区,是过去十年中最大的新发展。由于它靠近主要的运输走廊,以及将区域水和废水基础设施扩展到该地区,因此这种趋势可能会继续下去。2032年的愿景使该县成功应对未来将面临的挑战,它需要清楚地了解其居民想要去的地方。I-95以西的县地区仍然主要是农村,但是县内以及周围杰克逊维尔,贝克县和乔治亚州卡姆登县的司法管辖区的新发展可能意味着该县西部的某些地区可能会越来越受到未来城市发展压力的影响。尽管2008-2009的经济衰退可能会暂时放慢这些趋势,但佛罗里达州东北部和佐治亚州东北部持续增长和经济发展的前景是积极的,这种增长将继续影响拿骚县的未来。2007年5月,拿骚县与阿米莉亚岛/费尔南迪纳海滩/尤利(Aifby)商会合作,雇用了美国雇用的美国顾问MGT MGT MGT,以开始长期计划和共识建设过程,并为该县开发25年的愿景(2007-2032)。创建2032年的创建是一个透明的过程,所有会议向公众开放。建立了指导委员会,以提供对2032年愿景项目的行政监督。制定并实施了一项通信计划,以向居民提供有关2032年愿景的信息。通过多个公共参与机会从拿骚县的利益相关者群体和居民那里收到了意见。举行了一次启动该项目的开球会议,随后在全县的各个地点举行了八次公开参与会议。在每次会议上,都收集了有关各种主题的公众评论。公众参与过程还包括对主要利益相关者的访谈以及专门针对2032年愿景活动的网站。公开参与会议被用来收集拿骚县居民对2032年该县应如何看法的想法,想法和建议。
A. Lu,A。A。Hahani,R。Robeck A. Zoller,C。Z。Z. N. C. Blumstein。 Clarke,L。N. Cooper,M。L. Cossette,J。 Day,J。Derocco,C。Dold,E。Ehmke,C。C. Emmons,St.Erbay,C。Farery,Erbay,C。Faulkes,St.H。L. Gerber,V。N. N. Gladyshev,V。Glob,R。G. Goya,M。J. Grant,C。B. 绿色,呃。 N. A. A. A. Mattison,M。McClure,J.M.Meudt,G.A。Montano,K。Mozhui,J。Munshi-South,A。Naderi,M。Nagy,P。Odom,D。T。T. T. T. T. T. T. T. T. G. Ophir,A。G。Ophir,St。Osborn,EA。 A. Odder,K。M。Parsons,K。Paul,M。Pellegrini,K。JPeters,A。 B.A. Lu,A。A。Hahani,R。RobeckA. Zoller,C。Z。Z. N. C. Blumstein。 Clarke,L。N. Cooper,M。L. Cossette,J。Day,J。Derocco,C。Dold,E。Ehmke,C。C. Emmons,St.Erbay,C。Farery,Erbay,C。Faulkes,St.H。L. Gerber,V。N. N. Gladyshev,V。Glob,R。G. Goya,M。J.Grant,C。B.绿色,呃。 N.A. A. A. Mattison,M。McClure,J.M.Meudt,G.A。Montano,K。Mozhui,J。Munshi-South,A。Naderi,M。Nagy,P。Odom,D。T。T. T. T. T. T. T. T. T. G. Ophir,A。G。Ophir,St。Osborn,EA。 A. Odder,K。M。Parsons,K。Paul,M。Pellegrini,K。JPeters,A。B.B. Pedersen,J。L. Petersen,D。W. Pieters,G。M. Pinho,J。Plassais,J。R. Pogank,N。A. Prado,P。Reddy,B。R. R. R. R. R. Ribbins,J。Ryguez,A。A.B. Salman,A。Sanghavi,K。M. Schtschneider,D。Schmiter,T。Schmitt,L。Schomacher,L。B. Schook,K。E. Sears,A。W. Seifert,A。SeluanovA. Shanmugatayam,A。V。Shindyapina,M。Singh,K。Singh,I。Sinha,J。Slone,R。G。Slonell,E。Soltanmaohahammadi,M。C。Sp。 T. Stewart,V。J. Sugrue,B。Szladovits,J。S. Takahashi,M。Takasugi,E。C. Teeling,M。J. Thompson,B。van Bonn,S。C. Vernes,D。Villar,H。V. Venters,M。C. Wallingford,N。Wang,R。K. Wayne,G。S. Wilkinson,C。K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. Williams,R。W. Yang,B。Zhao,B。
TIN 号 纳税人名称 SVAT 号 项目名称 SVAT 状态 100871050 NOVELTECH SOLUTIONS (PRIVATE) LIMITED 10342 - 活跃 100871130 XPLOSA CORPORATION (PRIVATE) LIMITED 11309 - 活跃 100871157 VIRCO INTERNATIONAL (PRIVATE) LIMITED 11465 - 活跃 100871483 CEILAN COIR PRODUCTS 10606 - 活跃 100872242 BIONIQUE LANKA (PVT) LTD 12224 - 活跃 100872420 CONSOLIDATED PRINTING (PVT) LTD 10086 - 活跃 100872633 HIL HOUSE PAINT (PRIVATE) LIMITED 11843 - 经营中 100872722 THERMOTEX (PVT) LTD 11616 - 经营中 100873087 RITZ CLOTHING POLPITHIGAMA (PVT) LTD 10040 - 经营中 100873532 VEEPEE GRAPHIC LANKA (PRIVATE) LIMITED 10258 - 经营中 100873664 RAUX BROTHERS (PRIVATE) LIMITED 10230 - 经营中 100875195 JEYA PACKAGING PVT LTD 10421 - 经营中 100875713 NDC EXPORTS (PVT) LTD 10163 - 经营中 100876078 EASTERN MEDICAL SERVICES (PRIVATE) LIMITED 10585 EASTERN MEDICAL SERVICES PVT LTD 经营中 100876507 DEVON TEAS LIMITED 11295 - 经营中 100877007 UNIFI TEXTILES COLOMBO (PRIVATE) LIMITED 10578 - 经营中 100877210 HAYLEYS TOURS (PRIVATE) LIMITED 10184 - 经营中 100877449 VENUS EMBELLISHERS (PRIVATE) LIMITED 10232 - 经营中 100878216 RUHUNU LANKA MINERALS (PRIVATE) LIMITED 11911 - 经营中 100878704 CONTINENTAL TEA (PRIVATE) LIMITED 10554 - 经营中 100878771 AARON TEXTILES LANKA (PRIVATE) LIMITED 11205 - 经营 100878852 AAN DE ZOYSA 10069 - 经营 100879328 MIHIRA LANKA (PRIVATE) LIMITED 10550 - 经营 100879905 TUNA WORKS LANKA (PRIVATE) LIMITED 10742 TUNA WORKS LANKA (PVT) LTD 经营 100880164 KALPITIYA LAGOON RESORT (PRIVATE) LIMITED 11204 KALPITIYA LAGOON RESORT (PRIVATE) LIMITED 经营 100880261 WORLD OF OUTDOOR (PRIVATE) LIMITED 10674 - 经营 100880296 MICROSOLUTIONS INFORMATION SYSTEMS (PRIVATE) LIMITED 10420 - 经营中 100881764 JAPLAN HOLDINGS (PRIVATE) LIMITED 10318 - 经营中 100881888 LAUGFS TERMINALS LIMITED 12138 - 经营中 100883171 ALFT PACKAGING COMPANY (PVT ) LTD 10827 ALFT PACKAGING COMPANY PVT LTD 经营中 100883171 ALFT PACKAGING COMPANY (PVT ) LTD 11773 - 经营中 100883171 ALFT PACKAGING COMPANY (PVT ) LTD 12035 ALFT PACKAGING COMPANY (PVT) LTD - PHASE 11 经营中 100883384 安徽水安建设集团有限公司LTD 10501 - 经营中 100883430 GALLE BEACH CC TRUST (PRIVATE) LIMITED 10500 GALLE BEACH CC TRUST (PVT) LTD 经营中 100883546 DUNDY TRADING COMPANY 10108 - 经营中 100884429 CONTURA LANKA (PRIVATE) LIMITED 10642 - 经营中 100884550 ACSYS NETWORKS (PVT) LTD 10551 - 经营中 100884623 TULIP TECHNOLOGIES (PRIVATE) LIMITED 10346 - 经营中 100884844 ZEST ENGINEERING SUPPLIERS AND TRANSPORTATION (PVT) LTD 10664 - 经营中 100884917 ECOMECH ENGINEERING LANKA (PVT) LTD 11455 - 经营 100885930 PRIME STRUCTURES ENGINEERING LANKA (PRIVATE) LIMITED 10265 - 经营 100885999 POLYFIX (PRIVATE) LIMITED 11087 - 经营 100886600 AMAGI FOODS SUPPLY (PVT) LTD 11992 拟在 EKALA INDUSTRIAL ESTATE 建立海产品加工及包装出口工厂 经营 100887568 RTT CHEMICALS AND INDUSTRIAL SOLUTIONS (PRIVATE) LIMITED 10463 - 经营 100887940 PRINTCELL LANKA (PRIVATE) LIMITED 10427 - 经营100889021 MA STEEL LANKA (PRIVATE) LIMITED 10613 - 经营中 100889072 SANOVA INTERNATIONAL (PRIVATE) LIMITED 11298 - 经营中 100889218 LONDON TEA EXCHANGE KEFRO (PVT) LTD 11428 - 经营中 100889250 HEDLEY'S TEA (PVT) LTD 12308 - 经营中 100889390 CPFOODS IMPEX (PRIVATE) LIMITED 11244 - 经营中 100889820 ROYAL FRESH EXPORTS (PRIVATE) LIMITED 10582 - 经营中 100890151 ION EXCHANGE (INDIA) LIMITED 11358 ALUTHGAMA、MATHUGAMA、AGALAWATTA 供水项目 活跃 100890232 D AND H APPARELS (PRIVATE) LIMITED 11351 - 活跃 100890410 EAG HOLDINGS INTERNATIONAL (PRIVATE) LIMITED 11121 - 活跃 100890828 JITF - KDESH JV 11632 AMBATHALE 供水系统改进,节能 COLOMBO EAST WATER DIST IMPROV 项目 活跃 100890992 EA MACRO HOLDINGS (PRIVATE) LIMITED 10518 EA MACRO HOLDINGS (PRIVATE) LIMITED 活跃 100891018 PRIME TEA CEYLON (私人) 有限公司 12054 - 经营中 100891123 科伦坡 CCTV 安全解决方案 (私人) 有限公司 10741 - 经营中
TIN 号 纳税人名称 SVAT 号 项目名称 SVAT 状态 100871157 VIRCO INTERNATIONAL (PRIVATE) LIMITED 11465 - 活跃 100871483 CEILAN COIR PRODUCTS 10606 - 活跃 100872420 CONSOLIDATED PRINTING (PVT) LTD 10086 - 活跃 100872722 THERMOTEX (PVT) LTD 11616 - 活跃 100873087 RITZ CLOTHING POLPITHIGAMA (PVT) LTD 10040 - 活跃 100875713 NDC EXPORTS (PVT) LTD 10163 - 活跃 100876078 EASTERN MEDICAL SERVICES (PRIVATE) LIMITED 10585 EASTERN MEDICAL SERVICES PVT LTD 活动 100876507 DEVON TEAS LIMITED 11295 - 活动 100877007 UNIFI TEXTILES COLOMBO (PRIVATE) LIMITED 10578 - 活动 100877449 VENUS EMBELLISHERS (PRIVATE) LIMITED 10232 - 活动 100878704 CONTINENTAL TEA (PRIVATE) LIMITED 10554 - 活动 100878771 AARON TEXTILES LANKA (PRIVATE) LIMITED 11205 - 活动 100879905 TUNA WORKS LANKA (PRIVATE) LIMITED 10742 TUNA WORKS LANKA (PVT) LTD 活动100880164 KALPITIYA LAGOON RESORT (PRIVATE) LIMITED 11204 KALPITIYA LAGOON RESORT (PRIVATE) LIMITED 活动 100881888 LAUGFS TERMINALS LIMITED 12138 - 活动 100883171 ALFT PACKAGING COMPANY (PVT ) LTD 10827 ALFT PACKAGING COMPANY PVT LTD 活动 100883171 ALFT PACKAGING COMPANY (PVT ) LTD 12035 ALFT PACKAGING COMPANY (PVT) LTD - PHASE 11 活动 100883430 GALLE BEACH CC TRUST (PRIVATE) LIMITED 10500 GALLE BEACH CC TRUST (PVT) LTD 活动100883546 DUNDY TRADING COMPANY 10108 - 经营中 100885930 PRIME STRUCTURES ENGINEERING LANKA (PRIVATE) LIMITED 10265 - 经营中 100886600 AMAGI FOODS SUPPLY (PVT) LTD 11992 拟在 EKALA INDUSTRIAL ESTATE 建立海产品加工及包装出口工厂 经营中 100889218 LONDON TEA EXCHANGE KEFRO (PVT) LTD 11428 - 经营中 100889250 HEDLEY'S TEA (PVT) LTD 12308 - 经营中 100889820 ROYAL FRESH EXPORTS (PRIVATE) LIMITED 10582 - 经营中100890151 ION EXCHANGE (INDIA) LIMITED 11358 ALUTHGAMA、MATHUGAMA、AGALAWATTA 供水项目 活跃 100890232 D AND H APPARELS (PRIVATE) LIMITED 11351 - 活跃 100890828 JITF - KDESH JV 11632 AMBATHALE 供水系统改进,节能 COLOMBO EAST WATER DIST 改进项目 活跃 100890992 EA MACRO HOLDINGS (PRIVATE) LIMITED 10518 EA MACRO HOLDINGS (PRIVATE) LIMITED 活跃 100891018 PRIME TEA CEYLON (PRIVATE) LIMITED 12054 - 有效 100891360 中铁第一勘察设计院集团公司有限公司 11233 南部高速公路从马塔拉延伸至汉班托塔 活跃 100891425 DAEJUNG E & C (PVT) 有限公司 10245 - 活跃 100891620 HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES CORPORATION 10249 大科伦坡输配电减损项目 活跃 100891832 CASA DE HOTELS & RESORTS (PVT) 有限公司 10309 CASA DE HOTELS & RESORTS PVT 有限公司 活跃 100892170 EAM MALIBAN TEXTILES BADULLA (PRIVATE) LIMITED 10435 EAM MALIBAN TEXTILES BADULLA (PVT) 有限公司 活跃 100892170 EAM MALIBAN TEXTILES BADULLA (PRIVATE) LIMITED 12187 - 经营中 100892316 CHINA TELECOM LANKA (PRIVATE) LIMITED 11135 - 经营中 100892324 MAS HOLDINGS (PRIVATE) LIMITED 11149 - 经营中 100892723 UTE SETAPI ELLIPSE ANAMADUWA 11392 ANAMADUWA INTEGRATED WATER SUPPLY PROJECT 经营中 100894220 THE GOLDEN CROWN HOTEL (PVT) LTD 10170 THE GOLDEN CROWN HOTEL (PVT) LTD 经营中 100895005 LSEG BUSINESS SERVICES COLOMBO (PRIVATE) LIMITED 10854 - 经营中100895579 YVONNE LANKA (PRIVATE) LIMITED 10488 YVONNE LANKA (PRIVATE) LIMITED 活动 100895579 YVONNE LANKA (PRIVATE) LIMITED 11584 - 活动 100895749 AMITH PROPERTY DEVELOPERS (PRIVATE) LIMITED 11467 AMITH PROPERTY DEVELOPERS PVT LTD 活动 100896630 FARMCHEMIE MANUFACTURERS (PRIVATE) LIMITED 10960 FARMCHEMIE MANUFACTURES (PRIVATE) LIMITED 活动 100896630 FARMCHEMIE MANUFACTURERS (PRIVATE) LIMITED 11763 - 活动 100896761 STAR GARMENTS GROUP (PRIVATE) LIMITED 10477 - 活跃 100897903 FIBCLANKA (PRIVATE) LIMITED 10325 FIBCLANKA (PRIVATE) LIMITED 活跃 100897903 FIBCLANKA (PRIVATE) LIMITED 11480 - 活跃 100899248 MAGI ENTERPRISES LANKA (PRIVATE) LIMITED 10695 - 活跃 100899744 SUEZ INTERNATIONAL 11340 KELANI 右岸项目阶段 - II 活跃 100899744 SUEZ INTERNATIONAL 11982 贾夫纳-基里诺奇供水项目 - 额外融资 - A24 的 DBO MLD(SWRO) 海水淡化厂活跃 100900114 AOD PROPERTIES (PRIVATE) LIMITED 10801 AOD PROPERTIES (PVT) LTD 活跃 100900491 CEYFLEX RUBBER LIMITED 10506 研发型制造。生产增值乳胶运动带、乳胶坝与时尚服装的单位 活跃 100900688 锡兰金枪鱼与海鲜(私人)有限公司 11993 - 活跃 100900726 伦理提取物(私人)有限公司 10457 伦理提取物(私人)有限公司 活跃 100900726 伦理提取物(私人)有限公司 12082 - 活跃 100904292 PLANET'S PICK HOLDINGS(私人)有限公司 12485 - 活跃 100905329 贾夫纳基里诺奇供水与卫生项目-CMEC-BPPE 合资合资企业 10389 贾夫纳基里诺奇供水及卫生项目 CMEC-BPPE 合资企业活跃乳胶坝与时尚服装 经营中 100900688 锡兰金枪鱼与海鲜(私人)有限公司 11993 - 经营中 100900726 伦理提取物(私人)有限公司 10457 伦理提取物(私人)有限公司 经营中 100900726 伦理提取物(私人)有限公司 12082 - 经营中 100904292 PLANET'S PICK HOLDINGS(私人)有限公司 12485 - 经营中 100905329 贾夫纳基里诺奇供水与卫生项目-CMEC-BPPE 合资企业 10389 贾夫纳基里诺奇水务供水及卫生项目 CMEC-BPPE 合资公司活跃乳胶坝与时尚服装 经营中 100900688 锡兰金枪鱼与海鲜(私人)有限公司 11993 - 经营中 100900726 伦理提取物(私人)有限公司 10457 伦理提取物(私人)有限公司 经营中 100900726 伦理提取物(私人)有限公司 12082 - 经营中 100904292 PLANET'S PICK HOLDINGS(私人)有限公司 12485 - 经营中 100905329 贾夫纳基里诺奇供水与卫生项目-CMEC-BPPE 合资企业 10389 贾夫纳基里诺奇水务供水及卫生项目 CMEC-BPPE 合资公司活跃LANKA (PRIVATE) LIMITED 11480 - 活跃 100899248 MAGI ENTERPRISES LANKA (PRIVATE) LIMITED 10695 - 活跃 100899744 SUEZ INTERNATIONAL 11340 KELANI 右岸项目第二期 活跃 100899744 SUEZ INTERNATIONAL 11982 贾夫纳-基里诺奇供水项目 – 额外融资 – A24 MLD(SWRO) 海水淡化厂的 DBO 活跃 100900114 AOD PROPERTIES (PRIVATE) LIMITED 10801 AOD PROPERTIES (PVT) LTD 活跃 100900491 CEYFLEX RUBBER LIMITED 10506基于研发的制造。生产增值乳胶运动带、乳胶坝与时尚服装的单位 活跃 100900688 锡兰金枪鱼与海鲜(私人)有限公司 11993 - 活跃 100900726 伦理提取物(私人)有限公司 10457 伦理提取物(私人)有限公司 活跃 100900726 伦理提取物(私人)有限公司 12082 - 活跃 100904292 PLANET'S PICK HOLDINGS(私人)有限公司 12485 - 活跃 100905329 贾夫纳基里诺奇供水与卫生项目-CMEC-BPPE 合资合资企业 10389 贾夫纳基里诺奇供水及卫生项目 CMEC-BPPE 合资企业活跃LANKA (PRIVATE) LIMITED 11480 - 活跃 100899248 MAGI ENTERPRISES LANKA (PRIVATE) LIMITED 10695 - 活跃 100899744 SUEZ INTERNATIONAL 11340 KELANI 右岸项目第二期 活跃 100899744 SUEZ INTERNATIONAL 11982 贾夫纳-基里诺奇供水项目 – 额外融资 – A24 MLD(SWRO) 海水淡化厂的 DBO 活跃 100900114 AOD PROPERTIES (PRIVATE) LIMITED 10801 AOD PROPERTIES (PVT) LTD 活跃 100900491 CEYFLEX RUBBER LIMITED 10506基于研发的制造。生产增值乳胶运动带、乳胶坝与时尚服装的单位 活跃 100900688 锡兰金枪鱼与海鲜(私人)有限公司 11993 - 活跃 100900726 伦理提取物(私人)有限公司 10457 伦理提取物(私人)有限公司 活跃 100900726 伦理提取物(私人)有限公司 12082 - 活跃 100904292 PLANET'S PICK HOLDINGS(私人)有限公司 12485 - 活跃 100905329 贾夫纳基里诺奇供水与卫生项目-CMEC-BPPE 合资合资企业 10389 贾夫纳基里诺奇供水及卫生项目 CMEC-BPPE 合资企业活跃
本文讨论了与求解麦克斯韦方程的电磁理论和数值方法有关的几篇关键论文。麦克斯韦(Maxwell)于1865年发表的一篇论文提出了电磁场的动力学理论。后来,Chew等。(2020)使用标量和矢量电位公式来简化量子麦克斯韦的方程。本文还引用了几本关于电磁波理论的书籍,包括Kong(1990)和Balanis(2012)的“电磁波理论”和“高级工程电磁学”。讨论了与有限差分时间域(FDTD)方法有关的几篇论文,该方法是由Yee于1966年引入的。FDTD方法是一种用于求解Maxwell方程的数值技术,并且已广泛应用于各个领域。本文还提到了FDTD方法的几种关键算法和应用,包括使用完美匹配的层(PML)吸收电磁波。PML首先是由Berenger于1994年引入的,此后已被广泛用于数值模拟。讨论的其他论文包括与FDTD方法的表面阻抗边界条件相关的论文,以及该方法对天线设计和海洋电磁作用的应用。总的来说,本文提供了与电磁理论和求解麦克斯韦方程的数值方法相关的关键论文和概念的全面概述。研究人员已经开发了使用有限差分时间域(FDTD)算法在复杂介质中模拟电磁波的各种方法。mag。,IEEE Trans。修订版这些方法涉及完美的匹配层(PML),用于在边界处吸收波浪并防止反射。一种方法,称为卷积完美匹配的层(CPML),已被证明是对任意媒体的高效和有效的。此方法使用卷积操作在FDTD算法中实现PML。其他研究人员研究了使用差异形式和指标来开发新方法来模拟复杂介质中的电磁波。这些方法已应用于各种问题,包括磁化铁氧体中电磁波的模拟和人体组织的建模。FDTD算法也已用于模拟电磁波和分散材料(例如等离子体电层)之间的相互作用。在这些模拟中,使用数值方法求解波方程,该方法考虑了材料的分散属性。此外,研究人员还开发了使用卷积PML在光导天线中实施开放边界问题的方法。这些方法涉及使用递归卷积操作在FDTD算法中实现PML。总体而言,在复杂介质中模拟电磁波的新方法和算法的开发是一个活跃的研究领域,在电磁,光学和生物医学等领域中应用。研究人员一直在积极开发和应用有限差分时间域(FDTD)方法来解决复杂的电磁问题。在信誉良好的期刊(例如IEEE Microw)上发表的研究论文。该方法已成功用于分析非线性电路元件,模拟金属纳米甲膜和研究纳米颗粒。为了提高数值稳定性和准确性,研究人员提出了各种技术,例如网状分级和自动网格产生。这些进步使得对复杂几何形状的更有效,更可靠的模拟为材料科学和生物医学工程等领域的新应用铺平了道路。本文讨论了有限差分时间域(FDTD)方法的各种进步,以模拟复杂介质中的电磁波。研究人员推出了新技术,以提高FDTD模拟的准确性和稳定性,例如用于非矩形边界的张量FDTD公式和用于有效计算的亚架算法。子生产是一种通过将仿真域分为较小的子网格来降低计算复杂性的方法,从而使收敛速度更快并提高了精度。本文重点介绍了几种子生产方法,包括局部网格细化,子电池FDTD建模和三维子生产算法。除了亚种植外,研究人员还研究了提高FDTD模拟稳定性的方法。这包括研究可以在薄壁配方中产生的寄生解决方案,并为FDTD亚生成而产生一致且可证明的稳定配方。最近的研究重点是开发和推进有限差分时间域(FDTD)方法,用于模拟复杂的地球层系统中的电磁波传播。天线宣传,J。Comput。本文还提到了有关FDTD方法的其他几项研究,包括将EMP耦合到薄支撑杆和电线的有限差分分析,通过FDTD方法对光纤的快速单模表征以及圆柱形FDTD通过Anisotropic Dippiptipic Dippipic Diptrical FDTD分析通过各种倾向的浸入式浸润的地球媒体。研究探索了FDTD建模的各种应用,包括围绕地球球周围的冲动精灵(极低的频率)传播,Earth-Ionosphere波导的3D全局模型以及提高计算效率的并行化技术。研究人员还研究了提高FDTD模拟中稳定性和准确性的方法,例如质量大块,无条件稳定的隐式有限差异方法以及结合有限元方法(FEM)和FDTD的混合方法。此外,已经提出了各种新颖的算法和方案来增强FDTD方法的稳定性和性能,包括使用交替方向隐式方法和本地一维方案。在FDTD建模和仿真技术中的这些进展有望有助于提高对复杂的地球层系统中电磁波行为的理解和预测,并在电信,导航和地球物理研究等领域具有潜在的应用。有限差分时间域(FDTD)模拟的领域多年来已经显着提高,并开发了各种算法和方法,以提高准确性,分散性能和计算效率。phys。和Phys。XIU的另一本书着重于用于随机计算的数值方法。J.韩国物理学。e探索了对电磁波传播建模的不同方法,包括高阶FDTD方案,晶格模型和物理知识的机器学习。这些研究的重点是提高FDTD算法的准确性和分散性能,以及开发新方法,用于以控制精度和分散的控制顺序制定FDTD方案。研究人员还研究了深度学习技术(例如神经网络和深度丽思方法)的使用来解决部分微分方程和电磁问题。该领域的一些值得注意的论文包括Karniadakis等人,Raissi等,Sirignano等人和Qi等人的论文,这些论文证明了物理学知识的机器学习和深层神经网络的潜力,以解决复杂的电磁问题。此外,Hastings,Schneider和Broschat等研究人员还探索了Monte-Carlo FDTD技术,用于粗糙的表面散射。总体而言,先进的FDTD算法和方法的开发使电磁波传播的更准确,有效的模拟对诸如天线设计,微波工程和材料科学等田地的影响有显着影响。LeMaître和Knio的一本书为“用于不确定性量化的光谱方法:用于计算流体动力学的应用”,使用光谱方法探索了不确定性量化技术。几篇文章讨论了多项式混乱的使用来分析计算流体动力学(CFD)和电磁模拟中的几何不确定性。金属用于改进光学相干断层扫描。Soc。一篇文章介绍了一种基于FDTD的方法,用于建模几何不确定性,而另一篇是在有限差分时间域(FDTD)方法中进行不确定性分析。其他文章涵盖了电磁波传播,辐射和散射等主题;周期性结构;和光子带结构。一些文章讨论了使用非正交FDTD方法计算光子绿色功能和传输/反射系数的使用。文本还提到了其他一些研究论文,这些论文探讨了主题,例如金属光子晶体中的负折射,计算光子带结构,并分析负载的传输线负反射 - 反射 - 索引矩形。C. D.不连续的Galerkin时域模型,具有多速率时间步进的元图几何形状。在2021年IEEE MTT-S国际微波研讨会(IMS)(IEEE,2021).Guo,S。等。81,32–37(2022)。插图广告Google Scholar Eid,A.,Winkelmann,J。 A.,Eshein,A.,Taflove,A。 &Backman,V。光学相干断层扫描中的五帧对比的起源。 生物疾病。 选择。 Express 12,3630–3642(2021)。谷歌学者Cherkezyan,L。等。 散射光的干涉测量光谱可以量化细分屈光 - 折射率波动的统计数据。 物理。 修订版 Lett。 (2013)。章节Google Scholar Li,Y。等。 纳米级染色质成像和分析平台桥梁4D染色质组织具有分子功能。 SCI。 adv。 Spectrochim。 acta pt a:mol。 A.81,32–37(2022)。插图广告Google Scholar Eid,A.,Winkelmann,J。A.,Eshein,A.,Taflove,A。&Backman,V。光学相干断层扫描中的五帧对比的起源。生物疾病。选择。Express 12,3630–3642(2021)。谷歌学者Cherkezyan,L。等。散射光的干涉测量光谱可以量化细分屈光 - 折射率波动的统计数据。物理。修订版Lett。 (2013)。章节Google Scholar Li,Y。等。 纳米级染色质成像和分析平台桥梁4D染色质组织具有分子功能。 SCI。 adv。 Spectrochim。 acta pt a:mol。 A.Lett。(2013)。章节Google Scholar Li,Y。等。纳米级染色质成像和分析平台桥梁4D染色质组织具有分子功能。SCI。 adv。 Spectrochim。 acta pt a:mol。 A.SCI。adv。Spectrochim。acta pt a:mol。A.7,EABE4310(2021)。插图广告Google Scholar Sun,G.,Fu,C.,Dong,M.,Jin,G。&Song,Q. 有限差分时间域(FDTD)指导在Ti底物上制备Ag纳米结构,用于敏感的SERS检测小分子。 生物分子光谱。 269,120743(2022)。元素Google Scholar Seo,J.-H.,Han,Y。 &Chung,J.-Y. 对超高场磁共振成像的鸟笼RF线圈构型的比较研究。 传感器22,1741(2022)。网站广告Google Scholar Taflove,A。 FDTD方法用于模拟不同材料和结构中的光的行为,例如硅在绝缘子光子光子晶体波导和金属纳米线阵列中。 Martin,R。M.(2004)电子结构:基本理论和实用方法。 剑桥大学。 按。 Sholl,D。S.和Steckel,J。 (2009)密度功能理论。 John Wiley&Sons,Ltd。Payne,M。C.,Teter,M。P.,Allan,D.C.,Arias,T。A.和Joannopoulos,J。D.(1992)迭代最小化技术的总计总计算:分子动力学和偶联梯度。 修订版 mod。 物理。 64,1045–1097。 Chew,W。C.,Liu,A。Y.,Salazar Lazaro,C。,&Sha,W。E.(2016)量子电磁学:新外观 - 一部分IEEE J. J. Multisc。 多人。 计算。 技术。 1,73–84。 Chew,W。C.,Liu,A。Y.,Salazar Lazaro,C。和Sha,W。E.(2016)量子电磁学:新外观 - 第二部分。 IEEE J. Multisc。 多人。 计算。 技术。 15。7,EABE4310(2021)。插图广告Google Scholar Sun,G.,Fu,C.,Dong,M.,Jin,G。&Song,Q.有限差分时间域(FDTD)指导在Ti底物上制备Ag纳米结构,用于敏感的SERS检测小分子。生物分子光谱。269,120743(2022)。元素Google Scholar Seo,J.-H.,Han,Y。&Chung,J.-Y.对超高场磁共振成像的鸟笼RF线圈构型的比较研究。传感器22,1741(2022)。网站广告Google Scholar Taflove,A。FDTD方法用于模拟不同材料和结构中的光的行为,例如硅在绝缘子光子光子晶体波导和金属纳米线阵列中。Martin,R。M.(2004)电子结构:基本理论和实用方法。剑桥大学。按。Sholl,D。S.和Steckel,J。(2009)密度功能理论。John Wiley&Sons,Ltd。Payne,M。C.,Teter,M。P.,Allan,D.C.,Arias,T。A.和Joannopoulos,J。D.(1992)迭代最小化技术的总计总计算:分子动力学和偶联梯度。修订版mod。物理。64,1045–1097。Chew,W。C.,Liu,A。Y.,Salazar Lazaro,C。,&Sha,W。E.(2016)量子电磁学:新外观 - 一部分IEEE J. J. Multisc。多人。计算。技术。1,73–84。Chew,W。C.,Liu,A。Y.,Salazar Lazaro,C。和Sha,W。E.(2016)量子电磁学:新外观 - 第二部分。IEEE J. Multisc。多人。计算。技术。15。&Brodwin设计和基于光子晶体的生物传感器的分析,以检测电磁波传播的不同血液成分模拟地面渗透雷达的电磁波传播,使用GPRMAX软件在倾斜和完全型电场沿浸入量的倾斜度范围内的ectriccentric LWD钻孔传感器的数值建模在浸入和完全各向异性的范围内实现的范围范围内的范围内的范围内的范围内的范围内的范围。在各向异性的地球 - 离子层波导中,使用FDTD方法减少了地球 - 离子层波导中FDTD方法的角度分散,用于在地球 - 离子层ldf无线电波中传播VLF-LF无线电波在地球 - iOn层波导中的vlf-iOn层fdtd传播中VLF-lf-lf的传播中VLF-LF的传播中的vlf-ion层传播模型3的vlf-ion层传播。在地球 - 离子层波导中的长距离VLF传播FDTD模型,用于低海拔和高空闪电产生的EM领域通过电离层等离子体的不规则进行高频波通过FDTD方法网格基于电网基于电网的,基于电磁波的时间域模型的电动磁性反射的电动层的动力学反射的电流模型的电流层模型的模型折射率为阴性指数的媒体中的折射文章讨论了使用有限差分时间域(FDTD)方法的使用来分析各种电磁现象,包括负屈光度指数分离和光子纳米夹。1,85–97。Fox,A。M.(2006)量子光学:简介。卷。牛津大学。按。Gerry,C.,Knight,P。和Knight,P。L.(2005)入门量子光学。剑桥大学。按。Miller,D。A.B.本文还提到了几篇应用FDTD方法研究各种主题的特定论文,包括: *负折射率 - 索引超材料(2004 IEEE MTT-S International Microwave研讨会消化) *光子纳米喷气机及其在光线范围内的光线范围及其在nanoparticles(nanoparticles for Nanoparticles(Optigs)的后范围(2004年)的增强, 2022) * Formulation and application of the finite-difference time-domain method for the analysis of axially symmetric diffractive optical elements (Journal of Optical Society America, 1999) The article also discusses the use of FDTD to analyze other topics, such as: * Photonic band-gap structures (Microwave Optics Technology Letters, 2004) * Surface grating couplers (Laser Photonics Review, 2021) *在隔离器上硅光子晶体波导具有减少损耗(光学量子电子,2007年),该文章得出结论,FDTD方法是模拟和分析各种电磁现象的强大工具,并且已广泛地用于光孔和纳米技术领域。(2008)科学家和工程师的量子力学。剑桥大学出版社。na,D.-Y。和Chew,W。C.(2020)量子电磁有限差分时间域求解器。量子量表2,253–265。na,D.-Y.,Zhu,J。,&Chew,W。C.(2021)对有限大小的分散介质的对角线化:具有数值模式分解的规范量化。物理。修订版A 103,063707。na,D.-Y.,Zhu,J.,Chew,W。C.和Teixeira,F。L.(2020)量子信息保存计算电磁学。物理。修订版A 102,013711。Thiel,W.,Tornquist,K.,Reano,R。和Katehi,L。P. B.(2002)使用时域方法对RF-内蒙切换中的热效应进行了研究。在2002年IEEE MTT-S国际微波研讨会摘要(Cat。编号02CH37278)。alsunaidi,M。A.,Imtiaz,S.M。S.和El-Ghazaly,S.M。(1996)使用全波时间域模型对微波晶体管的电磁波影响。ieee trans。微量。理论技术。44,799–808。Grondin,R。O.,Elghazaly,S。M.,&Goodnick,S。A.(1999)对半导体和全波电磁学中电荷运输的全球建模综述。ieee trans。微量。理论技术。47,817–829。Piket-May,M。等。(2005)具有活性和非线性组件的高速电子电路。计算电动力学:有限差分时间域方法ch。15。sui,W.,Christensen,D。A.和Durney,C。H.(1992)将二维FDTD方法扩展到具有主动和被动的总元件的混合电磁系统。ieee trans。微量。理论技术。40,724–730。Decleer,P。和Vande Ginste,D。(2022)基于用于纳米线建模的ADHIE-FDTD方法的混合EM/QM框架。IEEE J. Multisc。多人。计算。技术。7,236–251。ieee trans。Geosci。 遥感 43,257–268。Geosci。遥感43,257–268。43,257–268。hue,Y.-K。,Teixeira,F。L.,Martin,L。S.和Bittar,M。S.(2005)通过浸入地层对钻孔中偏心LWD工具响应的三维模拟。Zhang,Y.,Simpson,J。J.,Welling,D。和Liemohn,M。(提高了麦克斯韦方程的效率FDTD模型用于太空天气应用)研究人员一直在努力提高用于电磁模拟中的数值方法的稳定性和准确性,尤其是有限端口 - 递观时间域(FDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD)。各种研究已经探索了扩展FDTD稳定性极限的方法,包括使用空间滤波,自回旋模型和模式跟踪。其他研究重点是优化网格几何形状,插值方案和数字过滤,以提高准确性。此外,还有关于应用其他领域的技术(例如量子信息和金属镜)来改善FDTD模拟的研究。一些研究还探讨了麦克斯韦的方程和拓扑观点的使用在理解电磁现象中。此外,研究人员开发了用于敏感性分析,形状优化和自适应网状精炼的新方法。这些努力的目的是开发更准确,有效的数值方法,以模拟复杂的电磁系统,例如在等离子体模拟,电离层不规则和元图设计中发现的系统。在2007年出版物中探索了电磁学的数值方法。该研究结合了有限的差异时间域和矩技术的方法,以模拟与各种地面环境相互作用的复杂天线。单独的研究论文提出了一种混合方法,合并了射线追踪和FDTD方法,以准确模拟室内无线电波传播。另一项研究提供了使用统一框架对计算电磁学的全面概述。此外,在2008年出版物中讨论了光子晶体的概念,重点是控制光流。