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  在新都的经济发展中,工业担负着历史的重任,当年的电子、食品、家具、机械、医、建材等企业,谱写着新都的工业文明,体现着新都的开放度。伴随新都工业的不断成长、壮大,从实现小康到迈向现代化新征程,这是历史的跨越,新都的希望在工业,新都的现代化在召唤工业。
  如果宝光古刹、桂湖名园是新都历史文化的侧影,那么发达的农业技术、雄厚的工业基础则了新都现代经济社会的内涵。在新都这片充满无限生机的土地上,近30年来,涌现出一大批的企业和优秀企业家。在这些优秀企业家中,有全国劳动模范、全国“五一”劳动奖章获得者、全国乡镇企业十大功勋获得者、四川省劳动模范等。
  我们搜集、整理这些有代表性的企业,旨在留下那个时代新都工业化进程的缩影,同时激励新时代有志之士,抓住良机,为新都经济大发展建功立业。
  摄影知识普及(二十八)
  “简”的8种拍摄方法
  简摄影以画面简约唯美而著称,通过合理构图,对画面元素大幅度进行取舍,过滤一切影响画面主题表现力的景物,充分表现出“画面其简单,主体尤其突出”的摄影画面,大程度诠释“摄影是减法”的艺术。
  一、简洁的背景。简摄影照片,画面元素为简单、有限,主体在画面中的占比都比较小,一般都是大面积的纯作为背景,所以背景一定要干净、简洁,使主体可以很好地突出。
  二、部的光影效果。光影和彩的渲染在简摄影中可以起到营造气氛、烘托情绪和主导作品影像风格的作用。简摄影画面本身元素少,主体的占比也比较小,部的光影能够增加图片的对比度和明暗反差,形成强烈的立体感画面。
  三、巧妙的彩搭配。彩在简摄影画面中有着强的影响,画面彩搭配得当,能让画面看上去更加简洁、明亮。
  四、规律性纹理。纹理在简摄影中也经常被当作主题,它们经常以重复的图案形式出现。纹理通常分为大场景纹理和部纹理,大场景纹理注意画面的取舍,部纹理需要增加对生活细节的洞察力,通过镜头特写、放大,能够取得不错的简洁效果。
  五、的天气。摄影环境的变化,是我们拍摄的良机。雾天与雪天等天气下,都会把整个场景中的景物均衡化。
  六、黑白摄影。在摄影画面彩复杂的时候,黑白摄影作品可以有效减少颜的干扰,让画面调均一、更加简洁。
  七、几何图形的运用。生活中常见的几何元素都可以作为画面的主体,在简摄影构图时,线条是常用的元素,在相对统一的纯背景中,线条清晰可见,表现力强,简单的线条就可以勾勒出物体的轮廓。
  八、发挥影像创意。简摄影作品由于单纯、简洁的风格表现能够短时间内满足观者的视觉愉悦感,所以通过元素少的内容、彩、线条,表达明确的主题。
  [0012] 图2A和图2B为根据本发明的一个方面的具有示例性入口设备的蜂窝塔封装件的 基部的两个视图。[0013] 图3A-3C示出了根据本发明的一个方面的示例性入口设备的三个视图;
  [0014] 图4A和4B为图3A-3C的入口设备的分接部分的两个视图。
  [0015]虽然本发明可具有各种修改形式和替代形式,其具体特点已通过附图以举例的方 式示出,并将详尽描述。然而,应当理解其目的并非在于将本发明限于所描述的具体实施 例。相反,其目的在于涵盖在由所附权利要求书界定的本发明范围内的修改形式、等同 形式和替代形式。
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  深圳地铁建设集团有限公司2023年9月14日
  通信电缆是现代通信网络的重要组成部分,它承载着电信信号的传输任务。通信电缆分为多种类型和规格,其在实际应用中具有不同的特点和用途。本文就通信电缆的种类、结构以及应用领域进行简析,以期为普通用户提供更多的了解和参考。
  通信电缆按照传输信号的不同,可以分为四种主要类型:同轴电缆、双绞线、光纤电缆和平行电缆。同轴电缆是早应用于通信领域的一种电缆,其结构由内至外依次为中心导体、缘层、缘层、屏蔽层和外护套层。同轴电缆广泛应用于有线电视、音频和视频传输等领域。双绞线是一种包含两个缘导线的电缆,缘导线以一定的距离紧密绞合在一起。双绞线作为计算机域网的传输媒介,具有传输速度快、抗干扰能力强等优点。光纤电缆是利用光的传输原理,将信息通过纤维中的光信号传输的一种电缆。光纤电缆具有传输速度快、抗干扰能力强、传输距离远等优点,广泛应用于长距离通信、有线电视和网络传输等领域。平行电缆是由多个平行排列的相同缘导线组成的电缆,在早期电话通信应用中有一定的使用。
  缆半通行管沟标准阁集}、《型轻质装饰构件选用图集》,3项标准设计自发布之日起实施。现予以公布(见附件}。
  技术内容由主编单位负责解释,执行过程
  中如有王军见和建议,请反馈至:
  附件:批准发布的3项陕西省推广应用标准设计目录
  光纤,特点:不受外界电磁信号的干扰,信号的衰减速度很慢,传输距离比其他各种线缆要远得多,带宽大。有屏蔽双绞线,特点:具有一定的抗电磁干扰能力,便宜,传输距离短,组网灵活。同轴电缆,特点:可以在相对长的无中继器的线路上支持高带宽通信,体积大,不能承受缠结、压力和严重的弯曲,组网不灵活,成本较高。
  未来光纤技术的发展趋势
  空芯光纤(损耗降至0.3dB/km)将颠覆传统全反射传输机制。3D打印光纤实现复杂结构(如螺旋芯)一体化成型。智能光纤集成MEMS传感器,实现自诊断功能。太赫兹波段光纤(0.1-10THz)开辟新频谱资源。生物降解光纤(PLA基)满足环保要求。量子光纤网络实现纠缠光子分发,构建量子互联网。预计到2030年,多芯光纤将占长途干线市场的40%,单纤容量突破100Tbps。