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文档简介
1、1、舞台美术风格多样化的创新作用由于传统的舞台美术布景设置和道具组合趋同现象严重,千篇一律的风格也逐渐不能满足审美需求多样化的艺术市场。舞台美术风格应既有常规设计,又要有针对性地为表现舞蹈主题而设计的创新的舞美设计风格。以大型音乐舞蹈史诗复兴之路为例,整个舞蹈舞美设计有别于传统设计方式,作品表现了中华民族百年来的民族复兴之路,为更好地突出史诗风格和时代主题,舞台美术设计侧重于营造势磅礴、跌宕起伏、波澜壮阔的氛围,舞台美术风格设计并不拘泥于现有的舞台空间,其舞台设计为一个倾斜结构,中间表演区,设置了转台,为了扩大空间感,转台背景设有超大LED显示屏,转台、LED显示屏和倾斜平台之间形成了立体化的
2、舞台空间,为舞蹈表演提供了更宽阔的空间,实现了演员高低上下、前后呼应、动态静态相结合的表演方式。这种多样化的舞台美术设计风格,能更好地将舞蹈艺术主题生动形象的传达给观众,这正是现代舞台美术所努力的方向。2、舞台美术综合创作的作用随着全球化的到来,不同文化的交融,多元化的审美理念与审美需求不断在艺术市场孕育,因此,单一的专业舞蹈艺术也逐渐开始考虑向多样化、综合化舞蹈艺术发展,相应的舞台美术创作也应该朝着综合艺术方向进行创新。一是舞台美术创造要高效整合多种艺术资源,舞台的灯光、音响、人物化妆和服装造型的艺术元素都要高度统一。二是舞台美术创造要引入科技元素。科技水平代表着一个国家的竞争力,而同时也是
3、衡量艺术表演的含金量,通过利用多媒体科技,包括电脑智能灯、LED显示屏、智能机械装置等等科技元素,构建立体化舞台空间,展现集声音、动画、图片、真人表演等艺术元素为一体的舞蹈作品。三是舞台美术创造的精要原则。虽然人们的审美要求多元,艺术资源多样,然而舞台美术的创作并不是各种审美理念的杂合,也不是各种艺术资源的堆砌,舞美创作要求是在完整表达舞蹈主题的基础上,将能辅助表达舞蹈环境、剧情发展、人物心理等艺术效果的各种舞台资源如科技资源、地域资源、一般舞台资源等进行有机整合,做到精简而高效,平实而有创新。3、结语舞台美术设计创作在狭义上指为舞台道具的空间组合的设计,但它并不是单纯的舞美设计,而是舞台艺术
4、的第二生命力。舞台美术设计对于舞蹈的艺术主题的表达具有至关重要的作用,而舞台美术的创作更能将舞蹈进行艺术升华,舞美的现代多媒体技术的引入可以将舞蹈的艺术主题通过华美的光影点缀让观众如临其境地深入体验,风格多样化的创新可以让舞蹈艺术满足现代人多元化的审美需求,舞美的综合创作也可让舞蹈在多样化的艺术时代依然绽放它的魅力。一、经营杠杆效应基本理论综述根据成本性态,在一定产销量范围内,产销量的增加一般不会影响固定成本总额,但会使单位产品固定成本降低,从而提高单位产品利润,并使利润增长率大于产销量增长率;反之,产销量减少,会使单位产品固定成本升高,从而降低单位产品利润,并使利润下降率大于产销量的下降率。
5、所以,产品只有在没有固定成本的条件下,才能使贡献毛益等于经营利润,使利润变动率与产销量变动率同步增减。但这种情况在现实中是不存在的。由于存在固定成本而使利润变动率大于产销量变动率的规律,这一现象称为经营杠杆效应。经营杠杆是指在扩大销售额(营业额)的条件下,由于经营成本中固定成本相对降低,所带来增长程度更快的经营利润。在一定产销规模内,由于固定成本并不随销售量(营业量)的增加而增加;反之,随着销售量(营业量)的增加,单位产品所负担的固定成本会相对减少,从而给企业带来额外的收益。营业风险也称经营风险,是指与企业经营相关的风险,尤其是指利用营业杠杆而导致息税前利润变动的风险。影响营业风险的因素主要有
6、:产品需求的变动、产品售价的变动、单位产品变动成本的变动、经营杠杆变动等。经营杠杆对营业风险的影响最为综合,企业欲取得经营杠杆利益,就需承担由此引起的营业风险,需要在经营杠杆利益与风险之间作出权衡。为了对经营杠杆效应进行量化,企业财务管理和管理会计中把利润变动率相当于产销量(或销售收入)变动率的倍数称之为“经营杠杆系数”、“经营杠杆率”,并用公式加以表示。经营杠杆系数,是指息税前利润变动率相当于产销业务量变动率的倍数。经营杠杆系数=息税前利润变动率/产销业务量变动率DOL= (EBIT/ EBIT)÷(S/S) 公式1报告期经营杠杆
7、系数=基期边际贡献/基期息税前利润DOL=(EBIT+F)/EBIT 或者DOL=Tcm/(Tcm-F)公式2DOL为经营杠杆系数;EBIT为息税前收益;EBIT为息税前收益变化量;S为销售额;S为销售额变化量;F即固定成本;Tcm为边际贡献。由于固定成本的存在,按公式2 经营杠杆系数DOL大于1。企业经营风险的大小常常使用经营杠杆来衡量,经营杠杆的大小一般用经营杠杆系数表示,它是企业计算利息和所得税之前的盈余变动率与销售额变动率之间的比率。第一,它体现了利润变动和销量变动之间的变化关系。第二,经营杠杆系数越大,经营杠杆作用和经营风险越大。第三,固定成本不变,销售额越大,经营杠杆系数越小,经营
8、风险越小,反之,则相反。第四,当销售额达到盈亏临界点时,经营杠杆系数趋近于无穷大。第五,在其他条件不变时,产品售价越高,经营杠杆系数越小,经营风险越小,反之,则相反。第六,在其他条件不变时,产品单位变动成本越低,经营杠杆系数越小,经营风险越小,反之,则相反。以上基本理论只说明了企业息税前利润大于零的情况。然而企业息税前利润大于零、等于零、小于零的情况都存在,甚至企业经营也会出现一些极端情况。那么当企业处于后面几种情况时该理论如何运用?该理论没有给出或无法解释,从而使该理论在学习理解和实践运用中有了一定的局限性。本文将对此问题做一些粗略探索,以说明这一理论在企业处于不同情况下的运用。二、经营杠杆
9、效应的实证分析(一)销售额变化与息税前利润变动及经营杠杆系数计算分析若某企业只生产销售一种产品,固定成本为60万元,单位产品售价为10元,单位变动成本为4元。1.在其他条件不变时,销售额变动与息税前利润变动同方向。2.在其他条件不变时,随销售额的增加,杠杆系数DOL由负值到无穷大再到正值不断减少最终收敛于1。这说明杠杆系数DOL不总是大于1。具体来讲,销售额<100万元时,息税前利润小于零时,DOL<0;销售额=100万元时,息税前利润等于零时,DOL为无穷大;销售额>100万元时,息税前利润大于零时,DOL>1。3.在其他条件不变时,息税前利润小于零时(亏损状态):当
10、50万元<销售额<100万元时,|DOL|>1;当销售额=50万元时,|DOL|=1;当销售额=50万元时,|DOL|<1。4.杠杆系数DOL不总是大于1,进而说明息税前利润变动率不一定大于销售额变动率。只有在一定条件下息税前利润变动率才大于销售额变动率。(二)固定成本与杠杆系数DOL关系计算分析取上例资料,且边际贡献=120万元时分析固定成本F变化对杠杆系数DOL的影响,DOL=120/(120-F)。三、经营杠杆效应存在状态及强度分析通过以上经营杠杆效应的实证分析,经营杠杆效应存在状态及强度应分以下几种情况说明。(一)当企业的息税前利润大于零时(盈利状态)设企业盈亏
11、平衡时的销售额为S0。当销售额S>S0时,企业的息税前利润大于零,此时杠杆系数DOL>1,存在经营杠杆效应。通过表1、表2、图1、图2发现销售额S在临近盈亏平衡时的销售额S0,杠杆系数DOL值极大且变化也大,说明在这一区域经营杠杆效应明显,息税前利润对销售变化非常敏感;此后随销售额的增加杠杆系数DOL值仍大于1但其值小且变化逐渐减弱,说明在销售额远离这一区域增加时,经营杠杆效应将由强变弱,息税前利润对销售变化敏感但不强烈;当销售额增加到很大时,杠杆系数DOL值收敛于1,在这一过程中经营杠杆效应将由弱变为不存在,息税前利润对销售变化敏感性大为降低。(二)当企业的息税前利润等于零时(盈
12、亏平衡状态)当销售额S=S0时,息税前利润等于零。此时,销售额从小于S0左边趋近于S0,杠杆系数DOL趋近于负无穷大,销售额从大于S0右边趋近于S0,杠杆系数DOL趋近于正无穷大。说明在这一点上经营杠杆效应无穷大,息税前利润对销售变化敏感程度无穷大。(三)当企业的息税前利润小于零时(亏损状态)当销售额SS1时,杠杆系数|DOL|>1,经营杠杆效应存在,息税前利润对销售变化非常敏感,即销售增长速度小于减亏速度。(四)当企业经营处于极端情况时1.企业经营处于停业状态,即当销售额S=0时,按公式2 杠杆系数DOL=0。2.企业经营处于停止营业点时,即产品售价等于单位变动成本。此时企业营业或不营
13、业亏损相同。按公式2 杠杆系数DOL=0,说明销售与利润无关。3.企业经营处于极度亏损,即产品售价小于单位变动成本。此时销售量越多亏损越大。按公式2 杠杆系数0四、结论综上所述,笔者认为对于经营杠杆效应理论应区分不同情况进行理解和运用。首先,当企业的息税前利润大于零时(盈利状态),杠杆系数DOL大于1,经营杠杆效应存在。可以用杠杆系数DOL的实际计算值,分析说明息税前利润变化率大于销售变化率和衡量经营风险大小。基本理论有关杠杆系数DOL影响因素分析正确,符合实际。其次,当企业的息税前利润等于零时(盈亏平衡状态),杠杆系数DOL无穷大,息税前利润变化对于销售变化反应最强烈。如果企业处于盈利状态,
14、则企业面临的亏损风险最大;如果企业处于亏损状态,则企业面临的扭亏为盈的可能性最大。摘 要:电能无线传输技术不依赖于有线的传输媒介进行供电,对于有线供电不便的特殊环境有着重要的应用价值。本文以CD4060和L6384D高压半桥驱动芯片为核心,设计并搭建了无线电能传输的SSSP型实验电路。通过实验,分析了无线电能传输效率与传输距离、负载电阻之间的关系,为今后无线电能传输的相关研究提供参考,实验结果表明:四线圈结构的SSSP型无线电能传输装置传输效率并不像其他类型传输装置那样随距离的增加而减小,而是随着传输距离的增加成倒“V”字形变化。关键词:电能无线传输 拓扑结构 传输效率
15、 磁耦合谐振传统的电能传输通过有线方式进行,该方式会产生线路老化、尖端放电严重等不可避免的问题,这对用电设备的可靠性和安全性提出了更高的挑战。一方面,在一些特殊场合,如矿井、水下、加油站等,传统电缆线会产生严重的安全隐患,并可能造成巨大的经济损失;另一方面,生活中使用的大量用电设备需电源线,势必会带来电线交叉繁杂的不便。无线电能传输技术(WPT),又称无接触能量传输(Contactless Power Transmission,CPT)技术,顾名思义,即以非接触的无线方式实现电源与用电设备之间的能量传输。早在1890年,由著名电气工程师尼古拉特斯拉(Nikola Tesla) 提出,因而有人称
16、他为无线电能传输之父;2007年6月麻省理工学院的研究人员已经实现了在短距离内的无线电力传输,他们通过电磁感应利用磁耦合共振原理成功地点亮了离电源2m多远处的一个60w灯泡。迄今为止,实现无线电能传输技术的方式主要有电磁感应式、核磁共振式、辐射式等三种方式如图1所示。一、磁耦合谐振的工作原理磁耦合谐振式无线输电是非接触式无线能量传输方式的其中一种,该方式的特别之处在于共振环节中的两个共振线圈会发生高频自激振荡,使线圈的回路阻抗为最小值,从而使大部分能量在谐振的路径上传递。一个完整的磁耦合谐振式无线电能传输系统如图2所示,除两个发生自激振荡的开路线圈外,还必须有带有发射线圈的高频发射功率源和带有
17、接收线圈的接收功率设备。图2中,高频振荡电路用于控制谐振频率;由于振荡电路的驱动能力很弱,需要用高频功率放大电路驱动后面用于电磁交换的空心线圈 ;空心线圈 能将电能转化为磁场能,并将其感应到与他相邻的发射线圈 上;高频共振环节是实现能量无线传递的发射线圈 和接收线圈 。电阻用于测量电流;负载回路中的将磁场能转化为电能。为了减少接收线圈 自激振频率受到负载回路电抗的影响, 的感抗应该尽量小,负载回路可认为是纯电阻回路,它反射到线圈 的阻抗即为纯电阻,单匝线圈 从线圈 上感应到的能量给负载 供电,从而完成整个能量的无线传输。1、磁耦合谐振无线电能传输基本谐振拓扑结构磁耦合谐振无线电能传输技术通常需
18、要对发射端和接收端绕线电感进行补偿,根据发射端补偿环节接收端补偿环节结构的不同,可分PSSS,PSSP,SSSS,SSSP这4种拓扑结构,如图3所示。其中, (Parallel)代表并联型补偿, (series)代表串联型补偿。图中, 为电压型磁共振电能传输系统经过高频逆变电路之后的等效电压源; 为电流型磁共振电能传输,系统经过高频逆变电路之后的等效电流源; 、 分别为共振线圈1和共振线圈2的电感; 分别为发射端和接收端电感 的补偿电容; 分别为发射端和接收端的等效串联电阻; 分别为共振线圈1,2的等效串联电阻; 为负载; 为接收端到共振线圈2的反射阻抗; 为共振线圈2到共振线圈1的反射阻抗;
19、 为共振线圈1 到发射端的反射阻抗; 为发射端和共振线圈1之间的互感系数; 为两共振线圈之间的互感系数; 为共振线圈2和接收端之间的互感系数。谐振电容实际是通过多个电容并联达到所要用到的值,由于每个电容电感都不是完全相同,所以最终计算出来的谐振频率也并不一致,但基本保持256KHz。实验中各个主要元件的相关参数如表1所示。发射模块原理如图4所示,本设计采用15V直流电源供电,晶振电路产生8.192MHz频率方波信号,通过CD4060芯片5分频后产生256KHz的频率脉冲,由于该脉冲的驱动能力弱,这里采用了L6384D高压半桥驱动芯片进行驱动。该芯片产生的两个独立电位,分别控制功率场效应管工作来
20、产生交变信号,通过串联谐振电路发射能量。实验装置如图6所示,利用晶振电路产生256KHz的高频信号,采用15V直流电源供给发射模块(5),通过高压半桥驱动芯片进行驱动,在发射线圈(1)上具有一定功率的正弦电磁波,经过共振线圈(2)将能量传递到共振线圈(3)上,接收线圈(4)接收共振线圈(3)上的能量,经过接收模块(6)供给负载(7)使用。这里的4个线圈直径均为20cm,共振线圈(3)由细铜线绕制而成,其他3个由粗铜线绕制而成。二、实验与分析为保持4个线圈都在通一条直线上,在实验台上贴了黑胶带,另用黑胶带对线圈进行固定,防止因线圈的晃动对实验结果的产生干扰。发射线圈(1)共振线圈(2)之间的距离和共振线圈(3)接收线圈(4)均保持在D=10cm,共振线圈(2)和共振线圈(3)之间的距离记为S,当负载阻值R为10Ω时,从S=5cm开始实验,每隔5cm测一组数据,总共测6组。同理对负载阻值R为20Ω、30Ω时进行实验。通过信号发生器直接读出供给的电流值和电压值,用万用表测量出流过负载的电流和负载两端的电压。利用公式分别求装置的出输入功率和输出功率,利用公式求出装置的传输效率。实验数据分别如表2、表3和表4。从以上实验得出:负载R相同的条件下,随着距离S的增加,传输效率先增大后迅速减小;距离较近时,传输效率处在一个
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