第一篇:文獻綜述
沈陽科技大學(xué)畢業(yè)論文文獻綜述 年產(chǎn)12萬噸食用酒精工廠工藝設(shè)計文獻綜述 姓名:余陽陽 班級:生物工程1001班 指導(dǎo)教師:趙歡
摘要
食用酒精又稱發(fā)酵性蒸餾酒,主要是利用薯類、谷物類、糖類作為原料并經(jīng)過蒸煮、糖化、發(fā)酵等處理方式得到的供食品工業(yè)使用的酒精。從糧食、薯類、糖蜜三類原料來看,糧食酒精最優(yōu),其次的是薯類酒精,糖蜜酒精最差。
我國生物化工行業(yè)經(jīng)過長期的發(fā)展,已有一定基礎(chǔ)。特別是改革開放以后,生物化工的發(fā)展進入了一個嶄新的階段。目前生物化工產(chǎn)品已涉及醫(yī)藥、保健、農(nóng)藥、食品等方面[5]。“十一五”期間我國發(fā)酵工業(yè)產(chǎn)值比“十五”末增長58.5%,產(chǎn)品產(chǎn)量增長102%,出口創(chuàng)匯增長67.5%。進入“十一五”以來,在國家產(chǎn)業(yè)政策的指導(dǎo)下,隨著科技創(chuàng)新和科學(xué)進步的推進,科技推廣應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)化步伐加快,發(fā)酵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品空間進一步拓展,產(chǎn)業(yè)鏈不斷延長。
本次設(shè)計為年產(chǎn)12萬噸食用酒精工廠工藝設(shè)計,食用酒精的原材料主要以木薯為主,采用雙酶糖化,連續(xù)蒸煮,連續(xù)發(fā)酵,三塔蒸餾最終得到成品的。木薯作為原料既是重要的糧食、飼料作物,也是工業(yè)原料,并與馬鈴薯和甘薯并稱為世界三大薯類作物。2010年,《國務(wù)院辦公廳關(guān)于促進我國熱帶作物產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》(國辦發(fā)〔2010〕45號)明確將木薯列為第二大類需要發(fā)展的熱帶作物,受到國家戰(zhàn)略層面給予的產(chǎn)業(yè)發(fā)展支持。[1]
本次生產(chǎn)工藝的基本過程:首先木薯經(jīng)粉碎調(diào)漿配制成原料后,加入α-淀粉酶連續(xù)蒸煮,進行蒸煮醪殺菌冷卻后,加入糖化酶進行糖化;其次待糖化醪冷卻后,進入發(fā)酵罐連續(xù)發(fā)酵;經(jīng)升溫處理后對廢氣CO2回收,繼續(xù)加酒母醪發(fā)酵生成成熟的發(fā)酵醪;再經(jīng)粗餾后進入醪塔會有部分雜質(zhì)排出,然后經(jīng)排醛塔排出醛酒留下脫醛酒,最后經(jīng)精餾塔精餾。將生產(chǎn)中的污水倒入污水處理器后用冷凝水回收并得到肥料等副產(chǎn)品,有利于環(huán)境的保護。
隨著環(huán)保意識不斷加強,酒精是最可能成為取代石油的新能源,因此開發(fā)酒精具有巨大的開發(fā)前景。[2]如今我國的酒精產(chǎn)量已經(jīng)躍居到世界第三位,成為了酒精生產(chǎn)的大國之一。目前我國的酒精生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量水平得到了很大的提升,未來食用酒精的發(fā)展也會無限量。正文
一、食用酒精的綜合概述
1、食用酒精的性質(zhì)及用途
酒精在常溫、常壓下是一種易燃、易揮發(fā)的無色透明液體,它的水溶液具有酒香的氣味,并略帶刺激。其蒸氣能與空氣形成爆炸性混合物,能與水任意比互溶,也能與氯仿、乙醚、甲醇和其他多數(shù)有機溶劑混溶。
食用酒精的用途很廣,可用乙醇制造醋酸、飲料、香精、染料、燃料等。根據(jù)不同的食用酒精口味可以更廣泛的應(yīng)用制成飲品,如各種香型的中低檔白酒、汽酒和果露酒等。[3]醫(yī)療上酒精可以行藥勢,也能使滋補藥物補而不沸。有助于藥物有效成分的析出,具有防腐作用。同時,在國防工業(yè)、有機合成、食品工業(yè)、工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中,酒精也有廣泛的用途。
2、生產(chǎn)食用酒精選用的原料
目前我國在生產(chǎn)食用酒精的過程中,采取的原料主要是五谷雜糧類,而在五谷雜糧里頻繁使用的卻是玉米和木薯。從食用酒精發(fā)展的市場現(xiàn)狀觀察,木薯的深加工產(chǎn)品應(yīng)用范圍更加廣泛,比玉米加工品占有更大的市場比例。
木薯有肉質(zhì)長圓柱形塊根,塊根肉內(nèi)質(zhì)富含淀粉。供食用,可作糊料,也可用作磨木薯粉、做面包和酒精飲料等。隨著木薯全球戰(zhàn)略的提出,全球木薯加工業(yè)和種植業(yè)迅速發(fā)展,這進一步推動了木薯產(chǎn)業(yè)的壯大,同時掀起了木薯經(jīng)濟的熱潮性土壤。
3、木薯作為酒精原料的優(yōu)點
木薯酒精是木薯的精深加工產(chǎn)品,原料最終經(jīng)過除雜、粉碎、液化和糖化,而后進一步發(fā)酵成為酒精的。木薯生產(chǎn)酒精的成本比紅薯、馬鈴薯、小麥、玉米等幾種農(nóng)作物成本要低。[4]因此,以非糧作物木薯為原料生產(chǎn)酒精是一條較好的途徑,其主要優(yōu)勢在于原料生物特性好、單產(chǎn)增長潛力大、種植面積廣,而且酒精生產(chǎn)率較高。[5]特別是目前,酒精已成為汽油中的添加燃料,對酒精的需求自然越來越多。在我國發(fā)展木薯酒精,既開發(fā)了綠色能源通道,又符合我國的實際情況。
4、食用酒精的生產(chǎn)方法及發(fā)酵階段
食用酒精的生產(chǎn)方法可分為發(fā)酵法和合成法。由于木薯是淀粉質(zhì)原料,吸水后在高溫高壓的條件下進行蒸煮,目的是讓它更易受淀粉酶的作用,把淀粉水解成可發(fā)酵性糖。其次,通過高溫高壓蒸煮后,對原料進行了滅菌作用。[6]
食用酒精發(fā)酵過程從外觀現(xiàn)象可以將其分為三個不同的階段:前發(fā)酵期、主發(fā)酵期和后發(fā)酵期。
前發(fā)酵期:在酒母與糖化醪加入發(fā)酵罐后,醪液中的酵母細胞數(shù)還不多,由于醪液中含有少量的溶解氧和充足的營養(yǎng)物質(zhì),所以酵母菌仍能迅速地進行繁殖,使發(fā)酵醪中酵母細胞繁殖到一定數(shù)量。前發(fā)酵期應(yīng)防止雜菌污染,因為此時期酵母數(shù)量少,易被雜菌抑制。
主發(fā)酵期:主發(fā)酵階段,酵母細胞已大量形成。由于發(fā)酵醪中的氧氣也已消耗完畢,酵母菌基本上已停止繁殖而主要進行酒精發(fā)酵作用。因為發(fā)酵作用的增強,醪液中產(chǎn)生了大量的CO2。隨著CO2的逸出發(fā)酵醪的溫度上升得很快。主發(fā)酵期時間的長短,取決于醪液中的營養(yǎng)狀況。時間可能為12小時左右。
后發(fā)酵期:后發(fā)酵階段,醪液中的糖分大部分已被酵母菌消耗掉,醪液中尚殘存部分糊精繼續(xù)被作用生成葡萄糖。此階段發(fā)酵醪中酒精和CO2產(chǎn)生得也少。該階段醪液溫度應(yīng)控制在30-32℃左右。[7]
5、酒精的發(fā)展趨勢
黃宇彤,杜連詳和趙繼湘在《世界燃燒酒精生產(chǎn)形勢》說道:法國的酒精工業(yè)在歐盟國家內(nèi)名列第一,并取得了最大的進展,其酒精生產(chǎn)原料是甜菜。德國和英國的酒精產(chǎn)量在歐盟分別名列第二、第三。加拿大生產(chǎn)的酒精主要用于香水、化妝品和外用藥。其中,日本和韓國是亞洲最大的酒精進口國。[8] 20世紀80年代后期,伴隨著市場需求的大幅度增長,木薯淀粉工業(yè)也迅速發(fā)展,生產(chǎn)技術(shù)水平同時也不斷提高。近年來,我國木薯的產(chǎn)量基本呈上升的趨勢,鮮薯市場仍然處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。國內(nèi)目前食用酒精業(yè)呈現(xiàn)如下發(fā)展趨勢:酒精出口受阻礙,而食用酒精的需求量萎縮,因此供求格局嚴重失衡;原料的成本逐漸升高,由于原料的消耗量增多而原料的產(chǎn)量卻有限;然而國內(nèi)酒精的價格一直低運行,下滑趨勢十分明顯,原料的價格卻一直高運行,這會不斷造成企業(yè)空間的利潤被吞噬,生存難度增大;酒精生產(chǎn)企業(yè)的競爭形式也將會大大體現(xiàn)在原料資源的爭奪上。
我國工業(yè)化酒精的生產(chǎn)始于1990年,當時發(fā)展相當緩慢,工廠的基礎(chǔ)十分薄弱。隨著經(jīng)濟的飛速發(fā)展,我國酒精的生產(chǎn)也取得了巨大的成就。隨著食用酒精和工業(yè)酒精國家標準的四次制定、修訂和實施,高純度特級的酒精企業(yè)日益增多,這標志著我國的酒精生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量得到了相當大的提高。國內(nèi)食用酒精的生產(chǎn)以發(fā)酵法為主,目前,在工業(yè)生產(chǎn)上已應(yīng)用固定化細胞酒精發(fā)酵法,耐高溫活性干酵母發(fā)酵法等。與此同時,一些新的發(fā)酵工藝也在應(yīng)用。由于在設(shè)備方面上不少新型生物反應(yīng)器的出現(xiàn),酒精工業(yè)的生產(chǎn)水平將會有新的突破。
二、木薯酒精的評價指標
木薯酒精的感官要求的判定依賴于個人的嗅覺、味覺,而各人的嗅覺、味覺可能會相差甚遠。舊版的標準在氣味上要求比較籠統(tǒng)。而新版標準在氣味的要求上規(guī)定: 特級和優(yōu)級的食用酒精應(yīng)具有乙醇固有的香氣并無其他異味,這與普通級無異臭的區(qū)別十分明顯,更易于區(qū)分。新版的標準對于食用酒精口味的評價,很符合食用酒精的應(yīng)用特點, 更有利于相關(guān)行業(yè)的質(zhì)量管理。[9]其氣味和味道分為特級即非常純凈并沒有可以辨別的雜味。優(yōu)級的則要相當純凈,基本上沒有可以辨別的雜味。普通級只是較純凈,允許稍有可察覺的雜味。[10] 總結(jié)
本設(shè)計利用生物工程技術(shù)對木薯酒精的性質(zhì)、用途進行研究,分析了木薯酒精的生產(chǎn)方法和目前在全球的發(fā)展現(xiàn)狀。木薯作為食用酒精生產(chǎn)的主要原料,據(jù)酒精工業(yè)目前的發(fā)展形勢來說具有很多優(yōu)勢可待研究,同時在食用酒精的評價指標上也進行了具體的分析。當然在整個釀酒過程中,找到最優(yōu)的生產(chǎn)方式是必要的。無論在造價上的合理性,還是生產(chǎn)的酒精純度是否達標,總會有最優(yōu)的組合使木薯酒精的發(fā)展更加完善。
木薯酒精蒸餾工藝也在不斷改進和完善中,進一步改造了蒸餾塔板的結(jié)構(gòu)并研究新的蒸餾工藝。在木薯酒精生產(chǎn)過程中,原料的粉碎是道工序,也是整條生產(chǎn)線上最繁瑣的一道工序,在生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)階段上也要考慮最優(yōu)的方法。目前有不少新型的生物反應(yīng)器出現(xiàn),對本次設(shè)計研究也提供了方便的條件。本人也希望在未來木薯酒精業(yè)的發(fā)展會更進一步得到完善,達到更高的水準。而后,國內(nèi)的酒精業(yè)可以更好的立足于世界之林。
本論文針對木薯酒精的發(fā)展探究并沒有得到更滿意的結(jié)果。根據(jù)在中國期刊網(wǎng)的全文數(shù)據(jù)庫、學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫等,收集了不少相關(guān)方面的文獻資料,并進行了整理和綜合分析。對今后的研究做好充分的準備,在未來的發(fā)展道路上可以開拓更多的酒精產(chǎn)業(yè),為在食用酒精上更好的發(fā)展做出鋪墊。參考文獻
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[2]謝伯達.探索燃燒酒精開發(fā)利用[J]福建能源開發(fā)與節(jié)約,2001[4]:33-34 遲彥剛,論食用酒精飲料的發(fā)展趨勢[J].釀酒科技;1996年06期 梁于朝,李開綿.木薯酒精發(fā)酵研究進展[J].廣西 輕工業(yè),2007,1:16-17.張揚健,向威達,周濤等.我國燃料乙醇發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢分析[J].中國能[3][4][5]源,2009,31(1):31-42.[6]薛萬偉、黨選舉、李鑫:《木薯酒精發(fā)酵工藝的研究》.釀酒 ,2005(4):39. 李志平、龐宗文:《生木薯淀粉直接發(fā)酵生產(chǎn)酒精的發(fā)酵條件研究》.釀酒科[7]技,2005(12):57-59
[8][9]黃宇彤,杜連詳,趙繼湘.世界燃燒酒精生產(chǎn)形勢.2001.劉培杰,B10343-2002《食用酒精》的特點及其對企業(yè)的影響 廣西輕工產(chǎn)
質(zhì)量監(jiān)督檢驗站
[10]王常南,《食用酒精感官分析方法的初步設(shè)想》 哈爾濱中國釀酒廠
第二篇:文獻翻譯
單位代碼
01 學(xué)
號
080110055
分 類 號 _
AX
密 級___ ______
文獻翻譯
傳感器網(wǎng)絡(luò)中針對移動目標的假設(shè)定位算法測
試
院(系)名稱
專業(yè)名稱
學(xué)生姓名
指導(dǎo)教師
信息工程學(xué)院 通信工程 劉中健 王緩緩
2012年3月15日
河科技學(xué)院畢業(yè)論文(文獻翻譯)
數(shù)字通信 引 言
在本書中,我們將介紹作為數(shù)字通信系統(tǒng)分析和設(shè)計基礎(chǔ)的基本原理。數(shù)字通信的研究主題包括數(shù)字形式的信息從產(chǎn)生該信息的信源到一個或多個目的地的傳輸問題。在通信系統(tǒng)的分析和設(shè)計中,特別重要的是信息傳輸所通過的物理信道的特征。信道的特征-般會影響通信系統(tǒng)基本組成部分的設(shè)計。下面闡述一個通信系統(tǒng)的基本組成部分及其功能。
1.1數(shù)字通信系統(tǒng)的基本組成部分
圖1.1 顯示了一個數(shù)字通信系統(tǒng)的功能性框圖和基本組成部分。輸出的可以是模擬信號,如音頻或視頻信號;也可以是數(shù)字信號,如電傳機的輸出,該信號在時間上是離散的,并且只有有限個輸出字符。在數(shù)字通信系統(tǒng)中,由信源產(chǎn)生的消息變換成二進制數(shù)字序列。理論上,應(yīng)當用盡可能少的二進制數(shù)字表示信源輸出(消息)。換句話說.我們要尋求一種信源輸出的有效的表示方法,使其很少產(chǎn)生或不產(chǎn)生冗余。將模擬或數(shù)宇信源的輸出有效地變換成二進制數(shù)字序列的處理過程稱為信源編碼或數(shù)據(jù)壓縮。
由信源編碼器輸出的二進制數(shù)字序列稱為信息序列,它被傳送到信道編碼器。信道編碼器的目的是在二進制信息序列中以受控的方式引人一些冗余,以便于在接收機中用來克服信號在信道中傳輸時所遭受的噪聲和干擾的影響。因此,所增加的冗余是用來提高接收數(shù)據(jù)的可靠性以及改善接收信號的逼真度的。實際上,信息序列中的冗余有助于接收機譯出期望的信息序列。例如,二進制信息序列的一種(平凡的)形式的編碼就是將每個二進制數(shù)字簡單重復(fù)m次.這里m為一個正整數(shù)。更復(fù)雜的(不平凡的)編碼涉及到一次取k個信息比特,并將毎個k比特序列映射成惟一的n比特序列,該序列稱為碼字。以這種方式對數(shù)據(jù)編碼所引人的冗余度的大小是由比率n/k作來度擻的。該比率的倒數(shù),即k/n,稱為碼的速率或簡稱碼率。信道編碼器輸出的二進制序列送至數(shù)宇調(diào)制器,它是通信信道的接口。因為在實際中遇到的幾乎所有的通信信道都能夠傳輸電信號(波形),所以數(shù)字調(diào)制的主要目的是將二進制信息序列映射成信號波形。為了詳細說明這一點,假定已編碼的信息序列以均勻速率R(b/s)―次一個比特傳輸,數(shù)字調(diào)制器可以簡單地將二進制數(shù)字“0”映射成波形s0(t)而二進制數(shù)字“1”映射成波形s1(t)。在這種方式中,信 黃河科技學(xué)院畢業(yè)論文(文獻翻譯)道編碼器輸出的毎一比特是分別傳輸?shù)摹N覀儼阉Q為二進制調(diào)制。另一種方式,調(diào)制器目一次傳輸b個已編碼的信息比特,其方法是采用M = 2s個不同的波形ST(t)i=1,2,…,M,每一個波形用來傳輸2s個可能的b比特序列中的一個序列。我們稱這種方式為M元調(diào)制(M〉2)。注意,每b/R秒就有一個新的b比特序列進入調(diào)制器。因此,當信道比特率R固定,與一個b比特序列相應(yīng)的似個波形之一的傳輸時間量是二進制調(diào)制系統(tǒng)時間周期的b倍。
圖1.1 數(shù)字通信系統(tǒng)的基本模型
通信信道是用來將發(fā)送機的信號發(fā)送給接收機的物理媒質(zhì)。在無線傳輸中,信道可以是大氣(自由空間)另一方面,電話信道通常使用各種各樣的物理媒質(zhì),包括有線線路、光纜和無線(微波)等。無論用什么物理媒質(zhì)來傳輸信息,其基本特點是發(fā)送信號隨機地受到各種可能機理的惡化,例如由電子器件產(chǎn)生的加性熱噪聲、人為噪聲(如汽車點火噪聲)及大氣噪聲(如在雷賽雨時的閃電)。
在數(shù)字逋信系統(tǒng)的接收端,數(shù)字解調(diào)器對受到信道惡化的發(fā)送波形進行處理,并將該波形還原成一個數(shù)的序列,該序列表示發(fā)送數(shù)據(jù)符號的估計值〔二進制或M元〕。這個數(shù)的序列披送至信道譯碼器,它根據(jù)信進編碼器所用的關(guān)于碼的知識及接收數(shù)據(jù)所含的冗余度重構(gòu)初始的信息序列。
解調(diào)器和譯碼器工作性能好壞的—個度量是譯碼序列中發(fā)生差錯的頻度。更準確地說,在譯碼器輸出端的平均比特錯誤概率是解調(diào)器-譯碼器組合性能的一個度量。一般 黃河科技學(xué)院畢業(yè)論文(文獻翻譯)地,錯誤概率是下列各種因素的函數(shù):碼特征、用來在信道上傳輸信息的波形的類型、發(fā)送功率信道的特征(即噪聲的大小、干擾的性質(zhì)等)以及解調(diào)和譯碼的方法。在后續(xù)各章中將詳細討論這些因素及其對性能的影晌。
作為最后一步,當需要模擬輸出時,信源譯碼器從信道譯碼器接收其輸出序列并根據(jù)所采用的信源編碼方法的有關(guān)知識重構(gòu)由信源發(fā)出的原始信號。由于信道譯碼的差錯以及信源編碼器可能引入的失真,在信源譯碼器輸出端的信號只是原始信源輸出的—個近似。在原始信號與重構(gòu)信號之間的信號差或信號差的函數(shù)是數(shù)字通信系統(tǒng)引入失真的一種度量。
通信信道及其特征
正如前面指出的,通信信道在發(fā)送機與接收機之間提供了連接。物理信道也許是攜帶電信號的一對明線;或是在已調(diào)光波束上攜帶信息的光纖;或是水下海洋信道其中信息以聲波形式傳輸;或是自由空間,攜帶信息的信號通過天線在空間輻射傳輸??杀槐碚鳛橥ㄐ判诺赖钠渌劫|(zhì)是數(shù)據(jù)存儲媒質(zhì)如磁帶、磁盤和光盤。
在信號通過任何信道傳輸中的一個共同的問題是加性噪聲。一般地,加性噪聲是由通信系統(tǒng)內(nèi)部組成元器件所引起的,例如電阻和固態(tài)器件。有時將這種噪聲稱為熱噪聲。其他噪聲和干擾源也許是系統(tǒng)外面引起的,例如來自信道上其他用戶的干擾。當這樣的噪聲和干擾與期望信號占有同頻帶時,可通過對發(fā)送信號和接收機中解調(diào)器的適當設(shè)計來使它們的影響最小。信號在信道上傳輸時可能會遇到的其他類型損傷有信號衰減、幅度和相位失真、多徑失真等。
可以通過增加發(fā)送信號功率的方法使噪聲的影響最小。然而,設(shè)備和其他實際因素限制了發(fā)送信號的功率電平,另一個基本的限制是可用的信道帶寬。帶寬的限制通常是由于媒質(zhì)以及發(fā)送機和接牧機中組成器件和部件的物理限制產(chǎn)生的。這兩種限制因素限制了在任何通信信道上能可靠傳輸?shù)臄?shù)據(jù)量,我們將在以后各章中討論這種情況。下面描述幾種通信信道的重要特征。2.1 有線信道
電話網(wǎng)絡(luò)擴大了有線線路的應(yīng)用,如話音信號傳輸以及數(shù)據(jù)和視頻傳輸。雙絞線和同軸電纜是基本的導(dǎo)向電磁信道,它能提供比較適度的帶寬。通常用來連接用戶和中心 黃河科技學(xué)院畢業(yè)論文(文獻翻譯)機房的電話線的帶寬為幾百千赫(khz)另一方面同軸電纜的可用寬帶是幾兆赫(Mhz)。信號在這樣的信道上傳輸時,其幅度和相位都會發(fā)生失真,還受到加性噪聲的惡化。雙絞線信道還易受到來自物理鄰近信道的串音干擾。因為在全國和全世界有線信道上通信在日常通信中占有相當大的比例,因此,人們對傳輸特性的表征以及對信號傳輸時的幅度和相位失真的減緩方法作了大量研究。在第9章中,我們將闡述最佳傳輸信號及其解調(diào)的設(shè)什方法。在笫10章和第11章中,我們將研究信道均衡器的設(shè)計,它是用來補償信道的幅度和相位失真的。2.2 光纖信道
光纖提供的信道帶寬比同軸電纜信道大幾個數(shù)量級。在過去的20年中,已經(jīng)研發(fā)出具有較低倌號衰減的光纜,以及用于信號和信號檢測的可靠性光子器件。這些技術(shù)上的進展導(dǎo)致了光纖信道應(yīng)用的快速發(fā)展,不僅應(yīng)用在國內(nèi)通信系統(tǒng)中,也應(yīng)用于跨大西洋和跨太平洋的通信中。由于光纖信道具有大的可用帶寬,因此有可能使電話公司為用戶提供寬系列電店業(yè)務(wù),包括話音、數(shù)據(jù)、傳真和視頻等。
在光纖通信系統(tǒng)中,發(fā)送機或調(diào)制器是一個光源.或者是發(fā)光二極管(LED)或者是激光。通過消息信號改變(調(diào)制)光源的強度來發(fā)送信息。光像光波一樣通過光纖傳播,并沿著傳輸路徑被周期性地放大以補償信號衰減(在數(shù)宇傳輸中,光由中繼器檢測和再生)。在接收機中,光的強度由光電二極管檢測,它的輸出電信號的變化直接與照射到光電二極管上的光的功率成正比。光纖信道中的噪聲源是光電二極管和電子放大器。2.3 無線電磁信道
在無線通信系統(tǒng)中,電磁能是通過作為輻射器的天線耦合到傳播媒質(zhì)的。天線的物理尺寸和配置主要決定于運行的頻率。為了獲得有效的電磁能量的輻射,天線必須比波長的1/10更長。因此,在調(diào)幅(AM)頻段發(fā)射的無線電臺,譬如說在f=1MHz時(相當于波長= C/f=300m)要求天線至少為30m。無線傳輸天線的其他重要特征和屬性將在第5章闡述。
在大氣和自由空間中,電磁波傳播的模式可以劃分為3種類型,即地波傳播、天波傳播和視線傳播。在甚低頻(VLF)和音頻段,其波長超過10km,地球和電離層對電磁波傳播的作用如同波導(dǎo)。在這些頻段,通信信號實際上環(huán)繞地球傳播,由于這個原因,這些頻段主要用來在世界范圍內(nèi)提供從海洋到船舶的導(dǎo)航幫助。在此頻段中可用的帶寬 黃河科技學(xué)院畢業(yè)論文(文獻翻譯)較?。ㄍǔJ侵行念l率的1% ~10%)因此通過這些信道傳輸?shù)男畔⑺俾瘦^低,且一般限于數(shù)字傳輸。在這些頻率上,最主要的一種噪聲是由地球上的雷暴活動產(chǎn)生的,特別是在熱帶地區(qū)。干擾來自這些頻段上的用戶。
在高頻(HF)頻段范圍內(nèi),電磁波經(jīng)由天波傳播時經(jīng)常發(fā)生的問題是信號多徑。信號多徑發(fā)生在發(fā)送信號經(jīng)由多條傳播路徑以不同的延遲到達接收機的時侯,一般會引起數(shù)字通信系統(tǒng)中的符號間干擾。而且經(jīng)由不同傳播路徑到達的各信號分量會相互削弱,導(dǎo)致信號衰落的現(xiàn)象.許多人在夜晚收聽遠地?zé)o線電臺廣播時會對此有體驗。在夜晚,天波是主要的傳播模式。HF頻段的加性噪聲是大氣噪聲和熱噪聲的組合。
在大約30MHZ之上的頻率,即頻段的邊緣,就不存在天波電離層傳播。然而,在30~60MHZ頻段有可能進行電離層散射傳播,這是由較低電離層的信號散射引起的。也可利用在40~300MHZ頻率范圍內(nèi)的對流層散射在幾百英里的距離通信。對流層散射是由在10mile或更低高度大氣層中的粒子引起的信號散射造成的,一般地,電離層散射和對流層散射具有大的信號傳播損耗,要求發(fā)射機功率大和天線比較長。
在30MHZ以上頻率通過電離層傳播具有較小的損耗,這使得衛(wèi)星和超陸地通信成為可能。因此,在甚高頻(VHF)頻段和更高的頻率,電磁傳播的最主要模式是LOS傳播。對于陸地通信系統(tǒng)這意味著發(fā)送機和接收機的天線必須是直達LOS,沒有什么障礙。由于這個原因VHF和特高頻(UHF)頻段發(fā)射的電視臺的天線安裝在髙塔上,以達到更寬的覆蓋區(qū)域。
一般地LOS傳播所能覆蓋的區(qū)域受到地球曲度的限制。如果發(fā)射天線安裝在地表面之上H米的高度,并假定沒有物理障礙(如山)那么到無線地平線的距離近似為d=15H KM,例如電視天線安裝在300m高的塔上.它的覆蓋范圍大約67km另一個例子,工作在1GHZ以上頻率,用來延伸電話和視頻傳輸?shù)奈⒉ㄖ欣^系統(tǒng)將天線安裝在離塔上或高的建筑物頂部。
對工作在VHF和UHF頻率范圍的通信系統(tǒng)限制性能的最主要噪聲是接收機前端所產(chǎn)生的熱噪聲和天線接收到的宇宙噪聲。在10GHZ以上的超髙頻(SHF)頻段,大氣層環(huán)境在信號傳播中擔(dān)負主要角色。例如,在10GHZ頻率,衰減范圍從小雨時的0.003 dB/KM左右到大雨時的0.3dB/KM;在100GHZ,衰減范圍從小雨時的0.1dB左右到大雨時的6dB左右。因此,在此頻率范圍,大雨引起了很大的傳播損耗,這會導(dǎo)致業(yè)務(wù)中斷(通信系統(tǒng)完全中斷)。黃河科技學(xué)院畢業(yè)論文(文獻翻譯)在極高頻(EHF)頻段以上的頻率是電磁頻譜的紅外區(qū)和可見光區(qū),它們可用來提供自由空間的LOS光通信。到目前為止,這些頻段已經(jīng)用于實驗通信系統(tǒng),例如,衛(wèi)星到衛(wèi)星的通信鏈路。2.4 水聲信道
在過去的幾十年中.海洋探險活動不斷增多。與這種增多相關(guān)的是對傳輸數(shù)據(jù)的需求。數(shù)據(jù)是由位于水下的傳感器傳送到海洋表面的,從那里可能將數(shù)據(jù)經(jīng)由衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)給數(shù)據(jù)采集中心。
除極低頻率外,電磁波在水下不能長距離傳播。在低頻率的信號傳輸?shù)难由焓艿较拗?,因為它需要大的且功率強的發(fā)送機。電磁波在水下的衰減可以用表面深度來表示,它是信號衰減l/e的距離。對于海水,表面深度 250/f,其中f以HZ為單位。例如,在10 khz上,表面深度是2.5m。聲信號能在幾十甚至幾百千米距離上傳播。
水聲信道可以表征為多徑信道,這是由于海洋表面和底部對信號反射的緣故。因為波的運動,信號多徑分量的傳播延遲是時變的,這就導(dǎo)致了信號的衰落。此外,還存在與頻率相關(guān)的衰減,它與信號頻率的平方近似成正比。聲音速度通常大約為1 500m/s,實際值將在正常值上下變化,這取決于信號傳播的深度。
海洋背景噪聲是由蝦、魚和各種哺乳動物引起的。在靠近港口處,除了海洋背景噪聲外也有人為噪聲。盡管有這些不利的環(huán)境,還是可能設(shè)計并實現(xiàn)有效的且高可靠性的水聲通信系統(tǒng),以長距離地傳輸數(shù)字信號。2.5 存儲信道
信息存儲和恢復(fù)系統(tǒng)構(gòu)成了日常數(shù)據(jù)處理工作的非常重要的部分。磁帶(包括數(shù)字的聲帶和錄像帶)、用來存儲大量計箅機數(shù)據(jù)的磁盤、用作計箅機數(shù)據(jù)存儲器的光盤以及只讀光盤都是數(shù)據(jù)存儲系統(tǒng)的例子,它們可以表征為通信信道。在磁帶或磁盤或光盤上存儲數(shù)據(jù)的過程,等效于在電話或在無線信道上發(fā)送數(shù)據(jù)。回讀過程以及在存儲系統(tǒng)中恢復(fù)所存儲的數(shù)據(jù)的信號處理等效于在電話和無線通信系統(tǒng)中恢復(fù)發(fā)送信號。
由電子元器件產(chǎn)生的加性噪聲和來自鄰近軌道的干擾一般會呈現(xiàn)在存儲系統(tǒng)的回讀信號中,這正如電話或無線通信系統(tǒng)中的情況。
所能存儲的數(shù)據(jù)量一般受到磁盤或磁帶尺寸及密度(每平方英寸存儲的比特數(shù))的限制,該密度是由寫/讀電系統(tǒng)和讀寫頭確定的。例如在磁盤存儲系統(tǒng)中,封裝密度可達每平方英寸比特(1 in=2.54cm)。磁盤或磁帶上的數(shù)據(jù)的讀寫速度也受到組成信息存儲系 黃河科技學(xué)院畢業(yè)論文(文獻翻譯)
統(tǒng)的機械和電子子系統(tǒng)的限制。信道編碼和調(diào)制是良好設(shè)計的數(shù)字磁或存儲系統(tǒng)的最重要的組成部分。在回讀過程中,信號被解調(diào)。由信道編碼器引入的附加冗余度用于糾正回讀信號中的差錯。通信信道的數(shù)學(xué)模型
在通過物理信道傳輸信息的通信系統(tǒng)設(shè)計中,我們發(fā)現(xiàn),建立一個能反映傳輸媒質(zhì)最重要特征的數(shù)學(xué)模型是很方便的。信道的數(shù)學(xué)模型可以用于發(fā)送機中的信道編碼器和調(diào)制器,以及接收機中的解調(diào)器和信道譯碼器的設(shè)計。下面,我們將簡要的描述信道的模型,它們常用來表征實際的物理信道。3.1 加性噪聲信道
通信信道最簡單的數(shù)學(xué)模型是加性噪聲信道,如圖1.3所示。在這個模型中,發(fā)送信號s(t)被加性隨機噪聲過程n(t)惡化。在物理上,加性噪聲過程由通信系統(tǒng)接收機中的電子元部件和放大器引起,或者由傳輸中的干擾引起(正如在無線電信號傳輸中那樣)。
如果噪聲主要是由接收機中的元部件和放大器引起,那么,它可以表征為熱噪聲。這種模型的噪聲統(tǒng)計地表征為高斯噪聲過程。因此,該信道的數(shù)學(xué)模型通常稱為加性高斯噪聲信道。因為這個信道模型適用于很廣的物理通信信道,并且因為它在數(shù)學(xué)上易于處理,所以是在通信系統(tǒng)分析和設(shè)計中所用的最主要的信道模型。信道的衰減很容易加入到該模型。信號通過信道傳輸而受到衰減時,接收信號是
r(t)??s(t)?n(t)
式中,是衰減因子。
圖1.2 加性噪聲信道 黃河科技學(xué)院畢業(yè)論文(文獻翻譯)
3.2 線性濾波器信道 在某些物理信道中,例如有線電話信道,采用濾波器來保證傳輸信號不超過規(guī)定的帶寬限制,從而不會引起相互干擾。這樣的信道通常在數(shù)學(xué)上表征為帶有加性噪聲的線性濾波器,如圖1.3所示。因此,如果信道輸入信號為s(t),那么信道輸出信號是
r(t)?s(t)?c(t)?n(t)
? ?????c(?)s(t??)d??n(t)
式中,是信道的沖激響應(yīng),表示卷積。
圖1.3 帶有加性噪聲的線性濾波器信道
3.3 線性時變?yōu)V波器信道
像水聲信道和電離層無線電信道這樣的物理信道,它們會導(dǎo)致發(fā)送信號的時變多徑傳播,這類物理信道在教學(xué)上可以表征為時變線性濾波器。該線性濾波器可以表征為時變信道沖激響應(yīng)c(τ;t),這里c(τ;t)是信道在t-τ時刻加入沖激而在τ時刻的響應(yīng)。因此,τ表示“歷時(經(jīng)歷時間)”變量。
上面描述的三種數(shù)學(xué)模型適當?shù)谋碚髁藢嶋H中的絕大多數(shù)物理信道。本書將這3種模型用于通信系統(tǒng)的分析和設(shè)計。
數(shù)字通信發(fā)展的回顧與展望
值得注意的是,最早的電通信形式,即電報,是一個數(shù)字通信系統(tǒng)。電報由S?莫爾斯研制,并在1837年進行了演示試驗。莫爾斯設(shè)計出一種可變長度的二進制碼,其中英文字母用點劃線的序列(碼字)表示。在這種碼中,較頻繁發(fā)生的字母用短碼字表示,不常發(fā)生的字母用較長的碼字表示。因此,莫爾斯碼是第三章所述可變長度信源編碼方 黃河科技學(xué)院畢業(yè)論文(文獻翻譯)
法的先驅(qū)。差不多在40年之后,1875年,E博多設(shè)計出一種電報碼,其中每一個字母編成一個固定長度為5的二進制碼字。在博多碼中,二進制碼的元素是等長度的,且指定為傳號和空號。
雖然莫爾斯在研制第一個點的數(shù)字通信系統(tǒng)(電報)中起了重要的作用,但是現(xiàn)在我們所指的現(xiàn)代數(shù)字通信系統(tǒng)起源于奈奎斯特的研究。奈奎斯特研究了再給定帶寬的電報信道上,無符號間干擾的最大信號傳輸速率。他用公式表達了一個電報系統(tǒng)的模型,其中發(fā)送信號的一般形式為
s(t)??ang(t?nT)n
式中,g(t)表示基本的脈沖形狀,是以速率1/T bit/s發(fā)送的二進制數(shù)據(jù)序列。奈奎斯特提出了帶寬限于W Hz的最佳脈沖形狀,并且在脈沖抽樣時刻Kt(k=0,1,2。。)無符號間干擾的條件下的最大比特率。他得出結(jié)論:最大脈沖速率是2W脈沖/s,該速率稱為奈奎斯特速率。
黃河科技學(xué)院畢業(yè)論文(文獻翻譯)
Digital Communications 1 INTRODUCTION
In this book, we present the basic principles that underlie the analysis and design of digital communication systems.The subject of digital communications involves the transmission of information in digital form from a source that generates the information to one or more destinations.Of particular importance in the analysis and design of communication systems are the characteristics of the physical channels through which the information is transmitted.The characteristics of the channel generally affect the design of the basic building blocks of the communication system.Below, we describe the elements of a communication system and their functions.1.1 ELEMENTS OF A DIGITAL COMMUNICATION SYSTEM Figure 1.1 illustrates the functional diagram and the basic elements of a digital communication system.The source output may be either an analog signal, such as audio or video signal, or a digital signal, such as the output of a teletype machine, that is discrete in time and has a finite number of output characters.In a digital communication system, the messages produced by the source are converted into a sequence of binary digits.Ideally, we should like to represent the source output(message)by as few binary digits as possible.In other words, we seek an efficient representation of the source output that results in little or no redundancy.The process of efficiently converting the output of either an analog or digital source into a sequence of binary digits is called source encoding or data compression.The sequence of binary digits from the source encoder, which we call the information sequence, is passed lo the channel encoder.The purpose of the channel encoder is to introduce, in a controlled manner, some redundancy in the binary information sequence that can be used at the receiver to overcome the effects of noise and interference encountered in the transmission of the signal through the channel.Thus, the added redundancy serves to increase the reliability of the received data and improves the fidelity of the received signal.In effect, redundancy in the information sequence aids the receiver in decoding the desired information sequence.For example, a(trivial)form of encoding of the binary information sequence is 黃河科技學(xué)院畢業(yè)論文(文獻翻譯)simply to repeat each binary digit m times,where m is some positive integer.More sophisticated(nontrivial)encoding involves talcing k information bits at a time and mapping each k-bit sequence into a unique n-bit sequence, called a code word.The amount of redundancy introduced by encoding the data in this manner is measured by the ratio n/k.The reciprocal of this ratio, namely k/n, is called the rate of the code or,simply, the code rate.FIGURE 1.1 Basic elements of a digital communication system The binary sequence at the output of the channel encoder is passed to the digital modulator, which serves as the interface to the communications channel.Since nearly all of the communication channels encountered in practice are capable of transmitting electrical signals(waveforms), the primary purpose of the digital modulator is to map the binary information sequence into signal waveforms.To elaborate on this point, let us suppose that the coded information sequence is to be transmitted one bit at a time at some uniform rate R bits/s.The digital modulator may simply map the binary digit 0 into a waveform s0(t)and the binary digit 1 into a waveform j,(i).In this manner,each bit from the channel encoder is lransmitted separately.We call this binary modulation.Alternatively, the modulator may transmit b coded information bits at a time by using M = 2s distinct waveforms j.(r), i = 0,1
M1 MHz(corresponding to a wavelength of A = cffr = 300m).requires an antenna of at least 30m.Other important characteristics and attributes of antennas for wireless transmission are described in Chapter 5.Figure 1.2 illustrates the various frequency bands of the electromagneticspectrum.The mode of propagation of electromagnetic waves in the atmo-sphere and in free space may be subdivided into three categories, namely,ground-wave propagation, sky-wave propagation, and line-of-sight(LOS)propagation.In the VLF and audio frequency bands, where the wavelengths exceed 10 km, the earth and the ionosphere act as a waveguide for electromagnetic wave propagation.In these frequency ranges, communication signals practically propagate around the globe.For this reason, these frequency bands are primarily used to provide navigational aids from shore to ships around the world.The channel bandwidths available in these frequency bands are relatively small(usually 1-10% of the center frequency), and hence the information that is transmitted through these channels is of relatively slow speed and generally confined to digital transmission.A dominant type of noise at these frequencies is generated from thunderstorm activity around the globe,especially in tropical regions.Interference results from the many users of these frequency bands.黃河科技學(xué)院畢業(yè)論文(文獻翻譯)Ground-wave propagation, as illustrated in Fig.1-2-3, is the dominant mode of propagation for frequencies in the MF band(0.3-3 MHz).This is the frequency band used for AM broadcasting and maritime radio broadcasting.In AM broadcasting, the range with groundwave propagation of even the more powerful radio stations is limited to about 150 km.Atmospheric noise,man-made noise, and thermal noise from electronic components at the receiver are dominant disturbances for signal transmission in the MF band.Sky-wave propagation, as illustrated in Fig.1-2-4 results from transmitted signals being reflected(bent or refracted)from the ionosphere, which consists of several layers of charged particles ranging in altitude from 50 to 400 km above the surface of the earth.During the daytime hours, the heating of the lower atmosphere by the sun causes the formation of the lower layers at altitudes below 120 km.These lower layers, especially the D-layer, serve to absorb frequencies below 2 MHz, thus severely limiting sky-wave propagation of AM radio broadcast.However, during the night-time hours, the electron density in the lower layers of the ionosphere drops sharply and the frequency absorption that occurs during the daytime is significantly reduced.As a consequence, powerful AM radio broadcast stations can propagate over large distances via sky wave over the F-layer of the ionosphere, which ranges from 140 to 400 km above the surface of the earth.A frequently occurring problem with electromagnetic wave propagation via sky wave in the HF frequency range is signal multipath.Signal multipath occurs when the transmitted signal arrives at the receiver via multiple propagation paths at different delays, tt generally results in intersymbol interference in a digital communication system.Moreover, the signal components arriving via different propagation paths may add destructively, resulting in a phenomenon called signal fading, which most people have experienced when listening to a distant radio station at night when sky wave is the dominant propagation mode.Additive noise at HF is a combination of atmospheric noise and thermal noise.Sky-wave ionospheric propagation ceases to exist at frequencies above approximately 30 MHz, which is the end of the HF band.However, it is possible to have ionospheric scatter propagation at frequencies in the range 30-60 MHz, resulting from signal scattering from the lower ionosphere.It is also possible to communicate over distances of several hundred miles 黃河科技學(xué)院畢業(yè)論文(文獻翻譯)by use of tropospheric scattering at frequencies in the range 40-300 MHz.Troposcatter results from signal scattering due to particles in the atmosphere at altitudes of 10 miles or less.Generally, ionospheric scatter and tropospheric scatter involve large signal propagation losses and require a large amount of transmitter power and relatively large antennas.Frequencies above 30 MHz propagate through the ionosphere with relatively little loss and make satellite and extraterrestrial communications possible.Hence, at frequencies in the VHF band and higher, the dominant mode of electromagnetic propagation is linc-of-sight(LOS)propagation.For terrestrial communication systems, this means that the transmitter and receiver antennas must be in direct LOS with relatively little or no obstruction.For this reason, television stations transmitting in the VHF and UHF frequency bands mount their antennas on high towers to achieve a broad coverage area.In general, the coverage area for LOS propagation is limited by the curvature of the earth.If the transmitting antenna is mounted at a height h m above the surface of the earth, the distance to the radio horizon, assuming no physical obstructions such as mountains, is approximately dr Thus,r represents the “age”(elapsed-time)variable.The three mathematical models described above adequately characterize the great majority of the physical channels encountered in practice.These three channel models are used in this text for the analysis and design of communication systems.4 A HISTORICAL PERSPECTIVE IN THE DEVELOPMENT OF DIGITAL COMMUNICATIONS It is remarkable that the earliest form of electrical communication, namely telegraphy, 黃河科技學(xué)院畢業(yè)論文(文獻翻譯)was a digital communication system.The electric telegraph was developed by Samuel Morse and was demonstrated in 1837.Morse devised the variable-length binary code in which letters of the English alphabet are represented by a sequence of dots and dashes(code words).In this code, more frequently occurring letters are represented by short code words, while letters occurring less frequently are represented by longer code words.Thus, the Morse code*was the precursor of the variable-length source coding methods described in Chapter 3.Nearly 40 years later, in 1875, Emile Baudot devised a code for telegraphy in which every letter was encoded into fixed-length binary code words of length 5.In the Baudot code, binary code elements are of equal length and designated as mark and space.Although Morse is responsible for the development of the first electrical digital communication system(telegraphy), the beginnings of what we now regard as modern digital communications stem from the work of Nyquist(1924), who investigated the problem of determining the maximum signaling rate that can be used over a telegraph channel of a given bandwidth without intersymbol interference.He formulated a model of a telegraph system in which a transmitted signal has the general form where g(t)represents a basic pulse shape and is the binary data sequence of {±1} transmitted at a rate of 1/Tbits/s.Nyquist set out to determine the optimum pulse shape that was bandlimited to W Hz and maximized the bit rate under the constraint that the pulse caused no intersymbol interference at the sampling time klT.k =0, ±1, ±2 ……His studies led him to concludc that the maximum pulse rate is 2W pulses/s.This rate is now called Nyquist rate.22
第三篇:文獻綜述
新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)目:
名:
院:
業(yè):
級:
號:
: 專業(yè)文獻綜述新疆節(jié)水灌溉發(fā)展的重要意義xx水利與土木工程學(xué)院農(nóng)業(yè)水利工程農(nóng)水(081)xxxxxxxxxxx職稱:xx
20xx 年x月x 日
新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)教務(wù)處制題姓學(xué) 專班學(xué)指導(dǎo)教師
新疆發(fā)展節(jié)水灌溉的重要意義
作者:艾克拜爾·努爾指導(dǎo)老師:趙經(jīng)華
摘要:新疆是我國的重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)區(qū),新疆的主要農(nóng)業(yè)產(chǎn)品有棉花、小麥、玉米。新疆屬于干旱地區(qū)、缺水農(nóng)業(yè)生產(chǎn)帶來困難,近幾年灌溉節(jié)水技術(shù)發(fā)展對新疆的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)以及經(jīng)濟發(fā)展帶來了很大的進步。20世紀末,新疆兵團引進滴灌技術(shù), 與大面積推廣的薄膜覆蓋技術(shù)相結(jié)合形成膜下滴灌技術(shù)展開試驗示范, 一舉獲得成功。從此, 翻開了新疆兵團節(jié)水農(nóng)業(yè)革命性的一頁。
關(guān)鍵詞:節(jié)水灌溉;棉花;摸下滴灌;發(fā)展;
我國部分地區(qū)水資源的開發(fā)利用程度已經(jīng)超過了水資源和水環(huán)境的承載能力,地下水漏斗區(qū)擴大、水污染加劇、生態(tài)環(huán)境惡化等一系列問題,成為水資源可持續(xù)利用和經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展的嚴重制約因素,加快建設(shè)節(jié)水防污型社會是必然的選擇。我們地區(qū)新疆是一個很特色的例子。
一、農(nóng)業(yè)節(jié)水的必要性
據(jù)統(tǒng)計,全疆多年平均降水總量為2544億m3,折合降水深154.88mm。按水資源三級區(qū)統(tǒng)計,伊犁河流域是降水量最豐沛的地區(qū),地面平均年降水深546.1mm,年降水量占全疆降水總量的12.2%;年降水量最少的地區(qū)是塔克拉瑪干沙漠區(qū)面,平均年降水深僅為14.9mm。按照地級行政區(qū)統(tǒng)計,從平均年降水深看,伊犁地區(qū)多年平均年降水深為539.1mm,位居全疆各地州、市之首;吐魯番地區(qū)多年平均降水僅為46.9mm,是全區(qū)最為干旱的地級行政區(qū)。全疆共有大小河流570多條,多年平均總徑流量884億m3/年,大于1 km2的天然湖泊139個,總面積5500km2,共有冰川18600多條,冰川總面積26091.68 km2,冰雪儲量28275億m3,占全國冰川儲量的49.5%,全疆多年平均冰川消融量為178.6億m3/年。有關(guān)資料表明:全疆地表水資源量為788.7億m3;國外年入境水量89.61億m3;國內(nèi)鄰省年入?yún)^(qū)水量0.6864億m3;河川總徑流量879.0億m3;多年平均出國境水量226.2億m3;
[1]年流入鄰省水量2.976億m3。由于新疆特殊的地理環(huán)境,決定了水資源分布的不均勻性。
從地域上來看,伊犁、阿勒泰等地區(qū)地表水、地下水資源比較豐富(僅地表水該兩地擁有了13.8億m3/年,大約占全疆的1/3),遠遠大于本地區(qū)開發(fā)之需要,水資源開發(fā)利用程度較低;而吐魯番、哈密等地區(qū)地表水、地下水資源較貧乏,由于地方工業(yè)的發(fā)展目前已經(jīng)出現(xiàn)了需求大于供給的局面,水資源開發(fā)利用的程度比較高。時間上,地表水資源季節(jié)變化懸殊,每年汛期來水量占全年水量的80%以上,為水資源科學(xué)、高效利用帶來了很大的困難[2]。
二、灌溉技術(shù)產(chǎn)生的必然性
2.1灌溉技術(shù)的發(fā)展
滴灌技術(shù)產(chǎn)生于19 世紀60 年代, 成熟于上世紀60 年代, 進入70 年代后發(fā)展十分
[ 2 ]迅速, 到1982年, 全球滴灌面積達到42.7 萬hm 2。自從滴灌技術(shù)發(fā)明以來, 一直
是相關(guān)學(xué)科科學(xué)家的重要研究內(nèi)容之一[ 3~ 7 ]。我國自1974 年引進滴灌技術(shù), 經(jīng)過幾起幾落, 發(fā)展速度與規(guī)模都十分有限。1996 年, 新疆兵團引進滴灌技術(shù), 與大面積推廣的薄膜覆蓋技術(shù)相結(jié)合形成膜下滴灌技術(shù)展開試驗示范, 一舉獲得成功。從此, 翻開了新疆兵
[ 8~9 ]團節(jié)水農(nóng)業(yè)革命性的一頁。短短7 年時間, 棉花膜下滴灌面積從最初的1.67 hm 2 擴
大到2002 年的12 萬hm 2, 得到了前所未有的發(fā)展。新疆已經(jīng)成為我國節(jié)水農(nóng)業(yè)的重要示范基地。到現(xiàn)在, 預(yù)計本地區(qū)的膜下滴灌總面積將達到30萬hm 2 以上。
2.1.1 新疆兵團引進灌溉技術(shù)的步驟
第一步, 三年成功的棉花膜下滴灌技術(shù)試驗示范, 拉開了節(jié)水技術(shù)革命性發(fā)展的序幕。自1996 年到1998 年, 在石河子地區(qū)進行的棉花膜下滴灌技術(shù)初試、小試和中試3 個過程, 已成為我國微灌技術(shù)在大田應(yīng)用與發(fā)展的一個里程碑。當時在國內(nèi), 滴灌技術(shù)主要用于蔬菜、花卉、果樹等經(jīng)濟價值較高的作物, 還沒有應(yīng)用于大田作物上的成功范例。1996 年在農(nóng)八師121 團一塊面積1.67 hm 2 總含鹽量0.8%棄耕的次生鹽漬化土壤上進行了大田棉花膜下滴灌試驗, 當年單產(chǎn)皮棉達到1335 kg/ hm 2, 這范例的成功提高了人們對膜下滴
[ 10 ]灌技術(shù)的信心。1997、1998 年連續(xù)兩年, 農(nóng)八師3 個團場10 塊條田上的膜下滴灌棉
花均獲得了單產(chǎn)皮棉1 800 kg/ hm 2 以上的產(chǎn)量, 為膜下滴灌技術(shù)的推廣應(yīng)用起到了良的初試作用。
第二步, 統(tǒng)一組織, 聯(lián)合攻關(guān), 為大面積推廣奠定了理論與技術(shù)基礎(chǔ)。1998 年在新疆兵團有關(guān)部門組織下, 將“干旱區(qū)棉花膜下滴灌綜合配套技術(shù)研究與示范”列為新疆兵團重大科技攻關(guān)項目, 由石河子大學(xué)、新疆農(nóng)墾科學(xué)院、兵團農(nóng)八師和農(nóng)一師單位組成協(xié)作組, 針對干旱區(qū)節(jié)水灌溉的特點, 密切結(jié)合生產(chǎn)實際, 堅持產(chǎn)、學(xué)、研緊密結(jié)合, 實行科學(xué)研究與大田示范相結(jié)合, 經(jīng)過3 年的努力, 較好地完成了試驗研究工作。2001年1月14 日, 兵團科委邀請國內(nèi)有關(guān)專家進行了成果鑒定, 認為本課題“在對膜下滴灌條件下的棉花需水規(guī)律、干旱診斷方式、滴灌在重鹽堿地上的應(yīng)用等進行深入研究的基礎(chǔ)上, 在滴灌洗鹽、水肥耦合及以滴灌為中心的棉花栽培管理模式上有所創(chuàng)新”, 達到“國內(nèi)領(lǐng)先水平”,“具有很好的經(jīng)濟、社會、生態(tài)效益, 有廣泛的推廣應(yīng)用前景?!?/p>
第三步, 實行地產(chǎn)化后系統(tǒng)成本降低, 為大面積推廣棉花膜下滴灌技術(shù)提供了效益保證。1996 年至1998 年所用滴灌系統(tǒng)以進口或內(nèi)地廠家產(chǎn)品為主,每公頃一次性投入均在18 000 元以上, 其中占投入比例最大的滴灌帶占總投入的70%~ 80% , 這對效益不高的大田作物來說, 在有限的增產(chǎn)范圍內(nèi), 不可能有經(jīng)濟效益, 昂貴的滴灌帶是影響膜下滴灌技術(shù)推廣的“瓶頸”?;谶@種情況, 新疆天業(yè)集團引進滴灌帶生產(chǎn)線, 實行地產(chǎn)化, 其系列產(chǎn)品于1999 年投放市場, 使一次性投入成本降低到7500 元/hm 2左右, 年均運行成本6000元/hm 2左右。滴灌系統(tǒng)地產(chǎn)化后極大地推動了棉花膜下滴灌技術(shù)的推廣應(yīng)用, 到2002 年, 新疆兵團棉花膜下滴灌面積發(fā)展到12萬hm 2, 約占兵團棉花種植面積的25%。
2.2 節(jié)水灌溉技術(shù)含義及體系
節(jié)水灌溉技術(shù)是比傳統(tǒng)的灌溉技術(shù)明顯節(jié)約用水和高效用水的灌水方法,措施和制度等的總稱。灌溉用水從水源到田間,到被作物吸收、形成產(chǎn)量,主要包括水資源調(diào)配、輸配水、田間灌水和作物吸收等四個環(huán)節(jié)。在各個環(huán)節(jié)采取相應(yīng)的節(jié)水措施,組成一個完整的節(jié)水灌溉技術(shù)體系,包括水資源優(yōu)化調(diào)配技術(shù)、節(jié)水灌溉工程技術(shù)、農(nóng)藝及生物節(jié)水技術(shù)和節(jié)水管理技術(shù)。
節(jié)水灌溉技術(shù)體系主要包括以下幾個方面:(1)灌溉水資源優(yōu)化調(diào)配技術(shù)。主要包括地表水與地下水聯(lián)合調(diào)度技術(shù)、灌溉回歸水利用技術(shù)、多水源綜合利用技術(shù)、雨洪利用技術(shù)。(2)節(jié)水灌溉工程技術(shù)。主要包括渠道防滲技術(shù)、管道輸水技術(shù)、噴灌技術(shù)、微灌技術(shù)、改進地面灌溉技術(shù)、水稻節(jié)水灌溉技術(shù)及抗旱點澆技術(shù)。直接目的是減少輸配水過程的跑漏損失和田間灌水過程的深層滲漏損失,提高灌溉效率。(3)農(nóng)藝及生物節(jié)水技術(shù)。包括耕作保墑技術(shù)、覆蓋保墑技術(shù)、優(yōu)選抗旱品種、土壤保水劑及作物蒸騰調(diào)控技術(shù)。(4)節(jié)水灌溉管理技術(shù)。包括灌溉用水管理自動信息系統(tǒng)、輸配水自動量測及監(jiān)控技術(shù),土壤墑情自動監(jiān)測技術(shù)、節(jié)水灌溉制度等。
2.3 節(jié)水灌溉取得的成就
新疆兵團膜下滴灌節(jié)水技術(shù)的大面積應(yīng)用, 實現(xiàn)了農(nóng)業(yè)高效節(jié)水技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化, 帶動了塑料節(jié)水器材、機械、電子、化工等行業(yè)的發(fā)展, 使棉花生產(chǎn)上的精量播種、高密度栽培、智能化控制灌溉、微機決策施肥等高新技術(shù)應(yīng)用成為現(xiàn)實, 推動了這些行業(yè)的科技進步, 引發(fā)了農(nóng)業(yè)由傳統(tǒng)邁向現(xiàn)代的一次具有深遠意義的革命。
膜下滴灌節(jié)水技術(shù)已在新疆各植棉墾區(qū)大面積推廣應(yīng)用, 隨著兵團“400萬畝現(xiàn)代化節(jié)水灌溉工程”的全面啟動和精準農(nóng)業(yè)戰(zhàn)略的實施, 推廣應(yīng)用面積迅速擴大。截止到2004年, 兵團的膜下滴灌應(yīng)用面積已達到了380萬畝, 累計應(yīng)用面積達到497萬畝, 其中
1998~2000 年18 萬畝, 2001 ~2003 年379 萬畝;2004年100 萬畝。應(yīng)用范圍已從新疆擴展到內(nèi)蒙、寧夏、甘肅、陜西和中亞的塔吉克斯坦;采用膜下滴灌的作物發(fā)展到甜菜、油菜、加工番茄、蔬菜、瓜類等作物上, 節(jié)水、增產(chǎn)、增效效果顯著, 充分顯示出強大的生命力。據(jù)初步計算, 兵團自采用膜下滴灌節(jié)水技術(shù)以來, 創(chuàng)造了新增經(jīng)濟效益47 972103萬元的業(yè)績。同時社會效益和經(jīng)濟效益顯著。采用該節(jié)水技術(shù)可大幅度提高勞動生產(chǎn)率、增加職工管理定額、降低勞動強度。提高了棉花生產(chǎn)的科技含量, 增強了棉花市場競爭力。同時, 膜下滴灌的大面積應(yīng)用, 帶動了塑料、化工、機械、電子等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展, 既有可觀的間接經(jīng)濟效益, 又有利于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。對節(jié)約的大量水資源, 一方面可用節(jié)約的水種樹種草,發(fā)展林、草、牧業(yè), 形成復(fù)合型農(nóng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng), 為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和生態(tài)建設(shè)的良性互動發(fā)展提供保障;另一方面可大量減少地表水的引用和地下水的開采, 達到涵養(yǎng)水源, 維護生態(tài)環(huán)境, 尤其是河流下游生態(tài)環(huán)境。同時, 灌水定額的降低, 有效避免了深層滲漏, 抑制了地下水位上升, 可有效防止土壤次生鹽漬化, 有利于土壤生態(tài)環(huán)境改善。對新疆的穩(wěn)定、經(jīng)濟的繁榮和社會的安定都具有十分重要的意義。膜下滴灌技術(shù)的大面積應(yīng)用, 可節(jié)約大量農(nóng)業(yè)用水, 減少地表水的引用和地下水的開采。節(jié)約的水用于林、草、牧業(yè)發(fā)展和生態(tài)環(huán)境改善以及增加城鎮(zhèn)生產(chǎn)、生活用水, 可形成復(fù)合型綠洲農(nóng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng), 為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和生態(tài)環(huán)境建設(shè)的良性互動發(fā)展提供保障。膜下滴灌技術(shù)的大面積應(yīng)用, 對水資源的可持續(xù)利用、經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展、職工增收、企業(yè)增效以及邊疆的穩(wěn)定和社會的安定都具有十分重要的意義, 所以說膜下滴灌技術(shù)在新疆干旱灌溉農(nóng)業(yè)區(qū)的應(yīng)用有著十分廣闊的發(fā)展前景和巨大的市場。
三、滴灌技術(shù)研究
地下滴灌已成為近幾年世界各國科學(xué)家研究的熱點問題, 在很多方面都取得了很大的進展。雖然地下滴灌最嚴重的問題之一——根系入侵或泥沙堵塞滴頭問題已被成功解決, 但在新疆這種典型大陸型氣候條件下, 還必須探索出一條適合當?shù)厣鷳B(tài)條件的地下滴灌模式。實踐已經(jīng)證實, 簡單地照搬國外模式不可能獲得成功[11]。當前還無法準確統(tǒng)計已推廣了多大面積的覆膜地下滴灌, 但筆者在調(diào)研中發(fā)現(xiàn), 當前推廣的地下滴灌技術(shù), 確實存在著一系列問題。其一, 將地面用滴灌帶埋入地下, 管帶的“堵、漏、斷”現(xiàn)象十分嚴重, 無法保證滴灌系統(tǒng)的正常運行,造成的損失也是無法彌補的;其二, 長期使用地下滴灌可能會造成根層深處鹽堿上移。典型的大陸型氣候條件下長期地下滴灌會使母質(zhì)中的鹽分隨水不斷上移, 若干年后, 地表鹽分含量會超過作物的忍耐限度致使無法耕種而棄耕, 對此尚無較好應(yīng)對措施。其三, 管壁變薄后的安全問題尚未解決。為了降低成本, 有些廠家將部分技術(shù)參數(shù)作了調(diào)整, 使管壁變薄, 毛管生產(chǎn)成本降低。薄壁毛管埋入地下后, 可能造成到達使用壽命后無法回收的問題, 加劇了本已被塑料薄膜污染的十分嚴重的土壤污染, 也有可能在使用當中, 被蘆葦?shù)戎参锎檀┗虮坏叵潞οx咬穿而不能保證安全灌溉。因此, 筆者認為, 地下滴灌當前應(yīng)限定在有關(guān)科研機構(gòu)在較小面積上做較深入的研究工作, 并由有關(guān)開發(fā)商研究開發(fā)物美價廉的新型滲灌管材。當前不宜在新疆大面積推廣地下滴灌。
四、技術(shù)經(jīng)濟指標的先進性
膜下滴灌技術(shù)使用一次性滴灌帶, 將滴灌技術(shù)與地膜覆蓋技術(shù)有機結(jié)合, 并迅速大面積應(yīng)用于棉花生產(chǎn)的棉花膜下滴灌技術(shù), 與常規(guī)溝灌相比, 可節(jié)水50%左右, 增產(chǎn)
15% ~25% , 肥料利用提高15個百分點左右, 畝節(jié)水增效100元左右, 人均管理定額提高3~4倍。本技術(shù)的先進性在于:(1)準確定量地提出了大田膜下滴灌棉花在不同土壤質(zhì)地情況下的土壤水分運移規(guī)律(濕潤峰變化規(guī)律);(2)研制開發(fā)出了適宜于大面積機械作業(yè)的棉花膜下滴灌鋪膜、鋪管(帶)、播種一體化作業(yè)機具和滴灌管(帶)回收機具;(3)研究棉花膜下滴灌效果、高產(chǎn)機理及配套栽培技術(shù), 制訂出了以大田膜下滴灌為中心的畝產(chǎn)皮棉130 kg和150 kg的栽培技術(shù)規(guī)程;(4)花膜下滴灌技術(shù)與相關(guān)先進農(nóng)業(yè)技術(shù)(精密播種、高密度栽培、機采棉、平衡施肥專家決策、灌溉自動控制等技術(shù))進行科學(xué)組裝、集成和大面積應(yīng)用;(5)集成以下幾點內(nèi)容的研究: ①棉花膜下滴灌條件下, 大田棉花生育期需水規(guī)律和灌溉制度;②棉花膜下滴灌水肥偶合技術(shù);③膜下滴灌棉花干旱診斷方法(中子法、烘干法)和不同生育期干旱診斷量化指標;④膜下滴灌脫鹽、驅(qū)鹽規(guī)律及其在鹽堿地上的應(yīng)用技術(shù)。
新疆農(nóng)業(yè)灌溉用水量大,效率低下和溉灌用水浪費的問題普遍存在。通過采用現(xiàn)代節(jié)水灌溉技術(shù)改造傳統(tǒng)灌溉農(nóng)業(yè),實現(xiàn)適時適量的“精細灌溉”,具有重要的現(xiàn)實意義。膜下滴灌節(jié)水技術(shù)的大面積應(yīng)用, 實現(xiàn)了農(nóng)業(yè)高效節(jié)水技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化, 帶動了塑料節(jié)水器材、機械、電子、化工等行業(yè)的發(fā)展, 使棉花生產(chǎn)上的精量播種、高密度栽培、智能化控制灌溉、微機決策施肥等高新技術(shù)應(yīng)用成為現(xiàn)實, 推動了這些行業(yè)的科技進步, 引發(fā)了農(nóng)業(yè)由傳統(tǒng)邁向現(xiàn)代的一次具有深遠意義的革命。所以說膜下滴灌技術(shù)在新疆干旱灌溉農(nóng)業(yè)區(qū)的應(yīng)用有著十分廣闊的發(fā)展前景和巨大的市場。
參考文獻
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學(xué)報, 2002, 18(1): 49-52.
第四篇:文獻綜述[范文]
文獻綜述
針對這一現(xiàn)象,一些學(xué)者積極的尋找解決這一問題的對策。
賈愛英在《淺議企業(yè)內(nèi)部會計監(jiān)督》中從會計職能、會計監(jiān)督、內(nèi)部控制制度三方面來剖析會計監(jiān)督“弱化”現(xiàn)象,并提出應(yīng)對這一現(xiàn)象的對策。
劉松林和王爭在《關(guān)于會計監(jiān)督工作的現(xiàn)狀分析與對策研究》一文中,從會計監(jiān)督職能、會計監(jiān)督現(xiàn)狀和會計監(jiān)督的對策分析三方面,提出了有效地規(guī)劃會計監(jiān)督秩序,完善法規(guī)體系,提高會計監(jiān)督隊伍素質(zhì)和科學(xué)的監(jiān)督方法在應(yīng)對會計監(jiān)督“弱化”是行之有效的。
潘玲萍的《會計監(jiān)督論略》一文,從會計監(jiān)督的定義、會計監(jiān)督存在的問題入手得出企業(yè)應(yīng)從以下幾個方面入手加強會計監(jiān)督:加強法律體系建設(shè),為會計監(jiān)督的有效實施提供法律保障;強化企業(yè)法人治理機構(gòu)的會計責(zé)任;提高會計人員的素質(zhì)和職業(yè)道德水平;完善社會監(jiān)督機制;督促注冊會計師的社會監(jiān)督職責(zé)到位;加強單位內(nèi)部會計監(jiān)督。
張瑛的《現(xiàn)代企業(yè)會計監(jiān)督探討》立足于會計法,提出的建立單位內(nèi)部會計監(jiān)督、社會監(jiān)督和政府監(jiān)督三位一體監(jiān)督體系的觀點為出發(fā)點,論述了加強和完善現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部會計監(jiān)督制度的必要性和具體措施,提出了提高會計人員素質(zhì)、規(guī)范會計基礎(chǔ)工作和加強單位內(nèi)部日常會計監(jiān)督等措施的緊迫性和必要性。
張艷芳的《論會計監(jiān)督》就會計監(jiān)督的內(nèi)涵、會計監(jiān)督的重要性及如何強化會計監(jiān)督進行了闡述。根據(jù)會計的職能及會計工作的特點,針對目前個別單位會計監(jiān)督弱化及會計監(jiān)督工作中存在的問題,從會計監(jiān)督的角度提出觀點:(1)強化會計監(jiān)督對防腐倡廉有重大作用;
(2)強化會計監(jiān)督可以保證會計信息的準確與完善;(3)強化會計監(jiān)督,可以真實反映企業(yè)運作情況。
王莉的《會計監(jiān)督的現(xiàn)狀分析及治理措施》從會計監(jiān)督的含義入手,結(jié)合相關(guān)案例分析會計監(jiān)督的現(xiàn)狀及存在的問題,提出進行會計監(jiān)督的幾點治理措施:(1)加強法制建設(shè),加大違法處罰力度(2)發(fā)揮各經(jīng)濟執(zhí)法部門的積極作用,建立綜合執(zhí)法體系(3)完善企業(yè)內(nèi)部控制制度,是保證會計信息質(zhì)量的內(nèi)在動力,也是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的生命力所在(4)培養(yǎng)一支高素質(zhì)的會計人才隊伍,是實現(xiàn)會計監(jiān)督的人員保障。
上述關(guān)于會計監(jiān)督的已有文獻存在的主要問題是對會計監(jiān)督的研究面較窄,但對本文有一定的借鑒作用。
第五篇:文獻綜述定稿
關(guān)于閬中古城文化旅游資源整合與開發(fā)的文獻綜述
摘要:隨著全球化經(jīng)濟的發(fā)展,旅游經(jīng)濟也在不斷發(fā)展變化之中,游客從以前傳統(tǒng)的觀光旅游發(fā)展成為文化旅游。而現(xiàn)在如果只有單純的文化觀光,無法滿足游客多樣化的需求。所以現(xiàn)在文化旅游整合與開發(fā)成為了當代旅游發(fā)展的主流。文化旅游資源整合與開發(fā)就是把旅游地富有文化特色的,相對零散的文化旅游景點,整合成突出旅游文化特色的旅游產(chǎn)品,打造成主題鮮明的文化旅游。閬中古城富有很多的文化資源,所以我們就應(yīng)該對閬中古城的文化資源進行有效地整合開發(fā),使他吸引更多的游客,從而帶來良好的經(jīng)濟效益。而本文就是學(xué)習(xí)和總結(jié)相關(guān)學(xué)者的研究報告,分析和說明閬中旅游文化資源整合與開發(fā)的重要性以及其中存在的問題。
關(guān)鍵字: 閬中古城 文化旅游 資源整合與開發(fā) 主題鮮明
正文:
一、文化資源整合與開發(fā)研究的定義
范秀寶在《區(qū)域旅游整合戰(zhàn)略研究》中對整合提出了概念:整合就是把一些零散的無序的東西通過某種方式和某種聯(lián)系而彼此銜接,共同享有信息資源,相互合作。雷巧莉提出整合就是調(diào)整系統(tǒng)各個要素和部分之間的矛盾和沖突,將各要素和部分按照一定的原則進行整合、融合,使其產(chǎn)生“1+1>2”的效益。王琳也提出整合就是調(diào)整各部分、各要素的矛盾、沖突和糾葛,使之納入統(tǒng)一體系的過程。整是合的前提,合是整的結(jié)果;整事開始,合是相對的、暫時的平衡,而整與合所產(chǎn)生的效果即是發(fā)展,其內(nèi)涵體現(xiàn)的是個體成員的互動過程。
由此可以看出,我國對旅游文化整合與開發(fā)還沒有很準確的定義,每個學(xué)者都有自己獨特的見解。但他們都是大方向的談?wù)摿苏系亩x。而我覺得旅游文化整合就是把相對零散的富有文化內(nèi)涵的地方,通過合理的設(shè)計把它們聯(lián)系起來,使它們組成一個更富有文化主題的特色旅游地,從而達到更好的吸引力,帶來更多的經(jīng)濟效益,二、文化資源整合與開發(fā)研究的必要性 雷巧莉在《旅游開發(fā)實證研究---以光霧山為例》中提出:進入21世紀以來,在“大旅游、大市場、大產(chǎn)業(yè)”的指導(dǎo)思想下,我國各地相繼進入了旅游整合的發(fā)展期。許多地方開始打破地域界限,力圖與相關(guān)地區(qū)構(gòu)建起多層次、逐漸推進的旅游圈層,以實現(xiàn)在資源、市場、產(chǎn)品、信息、人才等多方面的優(yōu)勢互補與分工合作。加強聯(lián)合,大力發(fā)展區(qū)域旅游,在保證本地旅游發(fā)展的同時,要大力加強周邊地區(qū)的聯(lián)系事實資源魚信息的共享,實施優(yōu)勢互補,形成跨地區(qū)的旅游聯(lián)合體。但在我國區(qū)域旅游的發(fā)展中,出現(xiàn)了一些阻礙區(qū)域旅游發(fā)展的因素。缺乏區(qū)域旅游總體規(guī)劃,致使旅游資源重復(fù)建設(shè)開發(fā)無序問題嚴重。旅游市場部規(guī)范,市場一體化的現(xiàn)狀與目標還有很大差距。旅游產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一,缺乏有創(chuàng)新意識的系列產(chǎn)品,難以形成品牌效應(yīng)。一些旅游開發(fā)項目盲目上馬,景點近距離重復(fù)建設(shè)、難以互惠性開發(fā)與享用,信息、資金等要素流動受阻。因此加強區(qū)域旅游整合開發(fā)成為保證我國旅游經(jīng)濟持續(xù)、健康、快速發(fā)展的迫切需求。
馮年華、湯澍等認為旅游文化整合的意義主要體現(xiàn)在四方面:
1、有利于充分發(fā)掘旅游地文化內(nèi)涵,提升文化品位。
2、有利于開發(fā)旅游產(chǎn)品,打造地域特色,塑造旅游地整體形象。
3、有利于旅游規(guī)劃的科學(xué)性,是旅游業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要源泉。有利于促進區(qū)域經(jīng)濟合作,提高區(qū)域旅游整體競爭力。
由此可以看出,在旅游市場競爭的激烈環(huán)境下,區(qū)域旅游資源整合與開發(fā)已經(jīng)成為了主流趨勢,所以閬中古城的文化資源整合也是必要的。
三、閬中古城文化資源整合與開發(fā)研究現(xiàn)狀
李春文在瀘州日報上發(fā)表的《閬中:不一樣的古城》中說道:近年來,閬中市緊緊圍繞把“閬中建設(shè)成中國最具吸引力的國際休閑旅游城市”這一目標,在城市建設(shè)上積極實施“新區(qū)抓拆遷建設(shè),老城區(qū)抓風(fēng)貌整治,古城抓保護提升”的步驟。去年,閬中市實施了“名師規(guī)劃、名企建設(shè)和名人參與”的三名戰(zhàn)略。
王青山在四川日報上發(fā)表《閬中旅游如何最具吸引力》中說道:為杜絕“白天看廟,晚上睡覺”的“旅游病”,閬中還大力推進文旅對接,打造特色的文化旅游節(jié)目。張飛巡城、秀才趕考、生態(tài)民歌、川北皮影、老觀燈戲等,讓游人流連忘返。
楊珊在對閬中古城的研究中,根據(jù)閬中古城的資源現(xiàn)狀和空間布局,提出了閬中古城總體的布局結(jié)構(gòu):“112”即一個中心城區(qū):閬中市區(qū),一條主環(huán)線:古城一嘉陵江(包含沿線錦屏山一白塔一東山園林)金銀島蓄水壩旅游環(huán)線。兩個核心旅游區(qū):古城旅游區(qū)、嘉陵第一江山旅游區(qū)(包括嘉陵江水域、錦屏山、白塔、東山園林、、金沙湖、金銀島等沿線景點)。
熊梅在《論閬中古城旅游開發(fā)定位》中研究了閬中古城開發(fā)應(yīng)該傾力考慮以下幾個方面。1.以閬山閬水為表征、地理五訣為核心的風(fēng)水文化。2.以唐宋格局為代表、明清風(fēng)貌為特色的民居文化。3.以張飛守閬為依據(jù)、侯廟祭祀為主題的三國文化。4.以貢院遺址為載體、同胞狀元為亮點的科舉文化。
四、閬中古城文化資源整合與開發(fā)的存在的問題
近年來閬中古城不斷的在進行修建和規(guī)劃,但是在開發(fā)中任然存在著一些問題。
楊珊在《閬中古城深度開發(fā)與保護》中提出閬中古城在開發(fā)中存在這些問題:
1、成型的旅游產(chǎn)品開發(fā)不夠,2、較小的客源半徑和旅游格局,3、保護投入多,收益渠道少。
廖柏翠在《閬中古城文化的保護與旅游開發(fā)研究》中提出了古城開發(fā)存在的問題:
1、旅游產(chǎn)品層次不高、市場響應(yīng)不強。
2、旅游商品質(zhì)量低、規(guī)模小。
3、旅游促銷力度不足、渠道不暢。
4、旅游從業(yè)人員缺乏、素質(zhì)低下。
5、交通不便、基拙設(shè)施薄弱。
五、閬中古城文化資源整合開發(fā)存在問題的解決策略
趙美英,徐鄧耀在《閬中古城旅游資源的開發(fā)與保護》提出了閬中古城旅游資源開發(fā)與保護對策:維護古城原貌,采取古城可持續(xù)發(fā)展模式,閬中古城旅游資源開發(fā)與保護的“多贏”和持續(xù)性,提高知名度加強品牌營銷。
馮國杰 嚴賢春 賈文君在《四川省閬中古城旅游發(fā)展SWOT分析研究》中提出了閬中古城的發(fā)展對策:
1、挖掘文化內(nèi)涵開發(fā)特色產(chǎn)品。
2、提高知名度加強市場營銷。
3、加強旅游基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和改造。
4、提高從業(yè)人員素質(zhì)建立優(yōu)質(zhì)服務(wù)系統(tǒng)。
蘇承英,程靜在《閬中古城文化資源保護性開發(fā)研究》中提出了保護性開發(fā)的具體措施:1.以保護為前提,打造旅游精品。2.以特色為靈魂,挖掘文化內(nèi)涵。3.以市場為導(dǎo)向,實施多元投入。4.以宣傳為突破,營造品牌效應(yīng)。5.以整治為重點,優(yōu)化旅游環(huán)境。
小結(jié) 由此可以看出旅游文化整合與開發(fā)已經(jīng)是旅游市場發(fā)展的主流趨勢,也是適應(yīng)旅游經(jīng)濟發(fā)展的必要要求,而如何對閬中古城旅游文化資源進行合理的整合與開發(fā)是我們面臨的問題所在。我們也可以發(fā)現(xiàn)很多學(xué)者對閬中古城的研究都是傾向于開發(fā)和保護性的,而很少對閬中的文化資源提出整合開發(fā)意見。在對閬中文化旅游資源進行整合開發(fā)的同時,能否給當?shù)貛砜捎^的旅游經(jīng)濟收入也是我們開發(fā)整合的意義所在。當然,在開發(fā)整合的同時也要進行可持續(xù)的開發(fā)保護,是我們整合開發(fā)研究的前提。
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