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公开(公告)号:CN114911003A
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202210608246.1
申请日:2022-05-31
Applicant: 上海大学
Abstract: 一种基于包层紫外光刻的光波导制备方法,包括以下步骤:在基板上制备下包层;对所述下包层进行预曝光,即在氮气或其他惰性气体环境下对其进行大面积、低能量的紫外曝光;在常规空气环境下,对所述预曝光后的下包层进行紫外光刻;对光刻完成的下包层进行显影,获得光波导对应的凹槽;在显影后的下包层上制备芯层,在氮气或其他惰性气体环境下进行大面积曝光,紫外固化芯层;在固化的芯层上制备上包层,在氮气或其他惰性气体环境下进行大面积曝光,紫外固化上包层。本发明解决了直接紫外光刻过程中的氧阻聚问题,无需在紫外光刻过程中提供氮气或其他惰性气体氛围,降低了粗糙度,操作简单,制备效率高。
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公开(公告)号:CN113374496A
公开(公告)日:2021-09-10
申请号:CN202110696970.X
申请日:2021-06-23
Applicant: 上海隧道工程有限公司 , 上海大学 , 上海隧道盾构工程有限公司
Abstract: 本发明的上穿越隧道结构及施工方法,该上穿越隧道结构包括靠近该既有隧道结构设置的站点地下室;与该站点地下室连通的上穿越顺行隧道和上穿越逆行隧道;与该站点地下室连通且平行设置于该上穿越顺行隧道和上穿越逆行隧道之间的防沉降隧道;其中,该上穿越顺行隧道和该上穿越逆行隧道的相对内侧分别沿轴向间隔固定有多根横桩,且多根该横桩的末端延伸并固定至该防沉降隧道,该上穿越顺行隧道和该上穿越逆行隧道的底部分别沿轴向间隔固定有多根竖桩,多根该竖桩向下延伸并位于该既有隧道结构的上方。本发明通过防沉降隧道与横桩和竖桩的结合,解决了现有技术中上穿越隧道的施工难以有效控制隧道沉降量的技术问题。
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公开(公告)号:CN110275544A
公开(公告)日:2019-09-24
申请号:CN201910301834.9
申请日:2019-04-16
Applicant: 上海大学
IPC: G05D1/10
Abstract: 本发明涉及一种植保无人机航线规划方法。本方法采用区域模块划分进行植保无人机航线规划;根据植保无人机的电池续航能力和药箱容量大小,确定作业区域模块划分的阈值参数;结合作业区域特征,给出区域模块划分的原理与分类、模块分类及相应模块内部航线规划机制。基于以上机制,建立横向和纵向作业区域的Ⅰ类区域划分和Ⅱ类区域划分对应的数学模型。系统输入作业区域的长度、宽度和植保无人机综合特性参数,通过区域模块化划分算法,输出飞行距离最短的区域模块划分结果以及各模块的边界值。获取到划分的模块,根据模块内部航线规划机制,得到植保无人机的航线规划。本发明通过模块化区域划分航线规划方法有效地缩短了植保无人机作业时的飞行总距离,提高了无人机综合使用性能,降低了植保无人机无效能耗损失。
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公开(公告)号:CN104726427A
公开(公告)日:2015-06-24
申请号:CN201410749930.7
申请日:2014-12-10
Applicant: 上海大学
CPC classification number: C12N9/20 , C12Y301/01003
Abstract: 本发明涉及一种自主筛选鉴定的脂肪酶高产尖孢镰刀菌Fusarium Oxysporum_SHM发酵条件的优化方法,步骤如下:(1)采用单因素实验对诱导剂、碳源、碳源浓度、氮源、氮源浓度、pH和装液量等发酵条件进行优化,初步确定达到最大发酵产酶活力时各个因素的最佳范围;(2)响应面方法对目标菌种发酵条件进行优化,得到目标菌种最佳发酵条件;(3)采用优化后的发酵条件,测定目的菌株发酵产酶活力。本发明摸索到一套最优的发酵培养条件,使自主筛选鉴定的脂肪酶高产尖孢镰刀菌Fusarium Oxysporum_SHM所产生的酶活达到5216.23 U/mL,比未进行发酵条件优化的产酶活力提高了56倍,对提升该菌株的工业应用潜力有重大的意义。
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公开(公告)号:CN104235541A
公开(公告)日:2014-12-24
申请号:CN201410492504.X
申请日:2014-09-24
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明公开了一种管路自动脱开装置,它包括带有中心通气孔的底座和管路插头,所述底座一端有外螺纹可与外接管路连接,另一端有内段小外段大的阶梯内腔与管路插头带凸肩的端头滑配插接,底座阶梯内腔的凸肩与管路插头的端头的凸肩之间安装一个分离弹簧;底座具有阶梯内腔的一端外面带有环形腔与解锁套滑动插配,该环形腔内底与解锁套插配端端面之间安装一个锁紧弹簧;底座可与外接管路连接的一端外周壁上均布固定安装多个舵机,舵机的偏心舵轮控制轮毂型面与解锁套的另一端端面相抵靠接触;所述管路插头的另一端有外螺纹可与外接的充气软管相连接。弥补现有管路脱开装置无法实现自动分离的不足。具有结构简单、安装使用方便、工作可靠等优点。
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公开(公告)号:CN119401196A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411282567.2
申请日:2024-09-13
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明公开了一种基于布里渊随机光纤激光的窄线宽紧凑型可调谐光源,包括外圈可调谐泵浦光生成模块与内圈半开随机激光腔。外圈可调谐泵浦光模块包括有源增益、可调谐滤波器、光隔离器、光环形器与光耦合器,通过控制滤波器的输入电压,进而控制其工作波长,进而实现大波长范围的可调谐激光输出。内圈半开布里渊随机激光腔利用高非线性光纤与随机反馈增强光纤,分别提供可任意波长工作地超窄带布里渊增益与分布式随机反馈,形成随机激光振荡,极大地压缩激光线宽并抑制噪声水平,实现高相干、大带宽的可调谐激光输出。该发明在分布式光纤传感、相干层析成像与激光雷达等领域具有较高的应用空间。
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公开(公告)号:CN119290129A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411269744.3
申请日:2024-09-11
Applicant: 上海大学
IPC: G01H9/00
Abstract: 本发明公开提出了一种基于光纤弯曲的法布里—珀罗三轴加速度计包括膜片、膜片支架、陶瓷插芯、金属中轴、金属外壳、1×3光纤耦合器;金属中轴部分有三个放置膜片支架的嵌入式孔洞,将三个带膜片的金属支架放置其中,设计的膜片放置方向角度为120°,从而降低了光纤宏弯造成的损耗。同时设计了光纤合路槽,可将三路不同方向的光纤通过弯曲合路于一个方向。将该加速度计固定在被测物体的表面,当三个不同方向的膜片振动时,会导致三个相对腔长发生变化,对法布里珀罗干涉光谱的三个峰进行解调,就可以测量出被测物体的三个方向的加速度大小。本发明具备广泛的应用范围,可通过调整单个膜片加速度计的参数来调整灵敏度大小和工作频带范围。
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公开(公告)号:CN114976836A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210416613.8
申请日:2022-04-20
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明公开了一种基于布里渊随机光纤激光振荡的高相干扫频光源,结构包括初始扫频泵浦光模块结合半开放布里渊光纤环形腔。初始扫频泵浦光模块是由增益介质、光学可调谐滤波器、光耦合器及光隔离器构成的谐振腔,通过调节光学滤波器可以实现不同波长的宽谱激光输出。半开放布里渊光纤环形腔利用光纤中的受激布里渊散射效应实现对斯托克斯(Stokes)光的窄带增益,通过引入分布式随机反馈机制形成随机激光振荡并深度压缩线宽,实现超窄线宽扫频激光输出。本发明扫频光源不仅实现了扫频激光的稳定输出,同时兼具扫频速率可控、操作方便、输出激光线宽窄的特点,进一步扩展扫频激光器在光纤传感、生物成像及光纤通信等方面的应用范围。
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公开(公告)号:CN113188691A
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN202110431439.X
申请日:2021-04-21
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明公开了一种光纤法布里‑珀罗密封腔压力传感器及制备方法,属于压力传感器技术领域。该传感器包括第一光纤、毛细管和第二光纤,所述第一光纤和第二光纤位于毛细管的内侧,且第二光纤与第一光纤不接触,所述第一光纤、毛细管和第二光纤三者一次性焊接固定,并在第二光纤与第一光纤之间形成密封的法布里‑珀罗腔压力传感单元。采用CO2激光光纤熔焊机一次性通光焊接第一光纤、毛细管和第二光纤,形成密封的法布里‑珀罗腔压力传感单元,对焊接点B进行抛光后,该压力传感单元即可直接进行压力传感,大大简化了法布里‑珀罗腔的制备工艺,提高了压力传感器的制作效率,降低了压力传感器的制作成本。
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公开(公告)号:CN109702008A
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201811640548.7
申请日:2018-12-29
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明公开了一种还原剂/螯合剂强化电动修复砷铬复合污染土壤的方法,其步骤:a.将砷铬复合污染土壤进行风干、碾碎,得砷铬复合污染土壤粉末;b.将氯化钙和六水合氯化铝搅拌均匀,得混合溶液;在充氮气下边搅拌边将氢氧化钠溶液倒入上述混合溶液,制成层状双氢氧化物溶液;然后在充氮气下洗涤,烘干,研磨,得层状双氢氧化物粉末;c.将上述砷铬复合污染土壤粉末和上述层状双氢氧化物粉末填装到电动-可渗透反应墙(EK-PRB)修复装置的两个可渗透反应墙之间,再将抗坏血酸、柠檬酸钠等还原剂或复合试剂加入污染土壤中,静置后通电,修复结束。该方法能高效去除土壤中砷和铬,且操作方便,成本低,周期短,层状双氢氧化物CaAl-LDH可回收再生。
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