建筑的其余部分由建筑的热封套组件覆盖,因此不受能源法规 REC 1322.0100 Subp. 4B 的建筑热封套规定的限制,并且不包含 REC Subp.4B(2) 规定的空调空间,因此能源法规不适用。这包括用保护膜遮蔽的门廊。□ 注意:如果用玻璃封闭,则必须将此结构作为附加结构建造,或者如果它包含更多
量子密钥分布(QKD)近年来从实验室原则证明到市售系统的成熟。主要的瓶颈之一是由于指数信号阻尼,纤维网络中的通信距离有限。可以使用跨洲际距离,可以使用低地球轨道卫星在大气上传输量子信号。这些自由空间链接只能在夜间运行,因为阳光否则将用于测量量子状态的检测器饱和。用于在具有连续可用性和高数据速率的全球量子互联网中应用QKD,需要在日光期间操作。在这项工作中,我们为不同的量子光源建模卫星到地量子通道,以在环境条件下识别自由空间QKD的最佳波长。日光量子通信在Fraunhofer线路或近红外频谱中可以进行,因为来自太阳的固有背景相当低。考虑到有限密钥效应的最高年度密钥长度在HαFraunhofer系列中可以实现。更重要的是,我们提供的基本模型通常可以根据所需的修改来适应任何其他特定的链接方案。我们还提出了一个基于可以实现此类方案的微孔子的六角硼硝化硼的颜色中心的真正单光子源。我们的结果也可以应用于屋顶的场景中,因此与近距离量子网络有关。
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抽象的视觉舒适感会影响教室的质量以及学生学习。一种以实践为导向的方法发现了如何解决学术研究及其在建筑物设计中的应用之间的差距。尽管如此,日光系统的物理特征设计,包括窗户尺寸,形状,尺寸和材料,被认为是其实用性的基本挑战。在这项研究中,在设计的样本学校中考虑了日光系统的物理特性设计,包括窗户尺寸,形状,尺寸和材料,并分析了日光指标,以实现更具可信赖和适用的日光系统。grasshopper(Honeybee-ladybug)作为一种参数控制方法,以基于平均“日光自主权”,“有用的日光照明”和“年度阳光暴露”的“日光自主权”,“日光自治”,“有用的日光照明”,模拟Sanandaj City中一所中学的各种教育空间的日光质量。检查了这些指标,以发现窗口尺寸与视觉舒适度的位置之间的关系。结果表明日光评估是在主要设计阶段修改建筑设计错误的坚实方法。建筑师和其他建筑设计师或能源消耗评估员可以应用设计改进
日光一直是设计师的中心重点。今天,由于经济,健康和环境问题,日光下的重要性至关重要。 但是,由于位置和建筑限制,在所有内部空间中使用自然光是建筑师面临的挑战。 今天,尽管现代照明系统的开发已经有助于解决此问题的解决方案,但提供了更有效的日光的必要条件,需要对所有类型的照明系统和计划有透彻的了解。 本研究旨在通过比较和选择适当的日光系统和计划来进一步将技术和体系结构链接到解决内部日光的所需步骤。 为此,我们首先研究了各种现代照明系统,并分析了它们的特征,以优先和选择其最有效的元素和因素。 在这方面,使用FGD方法来识别标准和子标准。 然后使用ANP进行分析并进行比较以识别最佳的ANP。 在下一步中,我们研究了不同类型的办公计划,以根据上述元素优先考虑它们。 值得注意的是,要验证结果,我们对该领域的专家进行了调查。 在最后一步中,我们研究了比较不同计划和系统以实现最兼容的兼容性的兼容性。 关键字:日光,自然照明,创新日光系统,办公计划,建筑今天,由于经济,健康和环境问题,日光下的重要性至关重要。但是,由于位置和建筑限制,在所有内部空间中使用自然光是建筑师面临的挑战。今天,尽管现代照明系统的开发已经有助于解决此问题的解决方案,但提供了更有效的日光的必要条件,需要对所有类型的照明系统和计划有透彻的了解。本研究旨在通过比较和选择适当的日光系统和计划来进一步将技术和体系结构链接到解决内部日光的所需步骤。为此,我们首先研究了各种现代照明系统,并分析了它们的特征,以优先和选择其最有效的元素和因素。在这方面,使用FGD方法来识别标准和子标准。然后使用ANP进行分析并进行比较以识别最佳的ANP。在下一步中,我们研究了不同类型的办公计划,以根据上述元素优先考虑它们。值得注意的是,要验证结果,我们对该领域的专家进行了调查。在最后一步中,我们研究了比较不同计划和系统以实现最兼容的兼容性的兼容性。关键字:日光,自然照明,创新日光系统,办公计划,建筑
摘要 我们研究了百叶窗(一种常见但光学复杂的开窗系统)如何导致日光照明控制系统的性能不可靠。利用一个全仪表化的全尺寸试验台设施,我们监测了一年中私人办公室中改进的闭环比例光电控制系统的日光照明性能。日光与光电传感器信号的工作平面照度之比以太阳条件和百叶窗角度为特征。该比率的变化会导致实际照度水平周期性不足。安装人员可以使用这种类型的特性来确定在调试期间进行的初始控制调整是否会在大多数日光条件下带来可靠的性能。根据我们对这一具体案例研究的观察,我们谨慎地给出了调试指南。我们量化了该比率变化对控制性能的影响。使用中等增益常数,在一年中的 91% 时间内,监测到的工作平面照度水平不会低于设计设定值的 90%。当出现差异时,日光相关性和测量条件之间的差异是工作平面照度不足的主要原因。此性能不适用于市售的闭环比例系统,因为 1) 典型系统很少在安装时正确调试