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公开(公告)号:CN105467511A
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201510941655.3
申请日:2015-12-16
Applicant: 上海大学
IPC: G02B6/02 , C03B37/014 , C03B37/018
CPC classification number: G02B6/02395 , C03B37/014 , C03B37/018
Abstract: 本发明涉及一种基于原子层沉积技术(ALD)的具有超宽带、高增益特性的Bi/Er或Bi/Er/Al共掺石英光纤及其制备方法,属光纤技术领域。它由纤芯,内包层和包层组成,其特征在于所述纤芯由GeO2材料构成,内包层由Bi/Er或Bi/Er/Al共掺材料构成,包层由纯石英构成,两种光纤结构如图1(a)所示,纤芯直径Φ=5~20μm,内包层直径Φ=8~50μm,包层直径Φ=40~400μm;如图1(b)所示,纤芯直径Φ=5~80μm,包层直径Φ=60~400μm。利用ALD技术交替沉积不同掺杂离子,沉积浓度为0.01-10mol%。本发明的光纤结构简单、合理,具有均匀分布与掺杂浓度可控等优点。
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公开(公告)号:CN119446355A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411442162.0
申请日:2024-10-16
Applicant: 上海大学
IPC: G16C60/00 , G06F30/23 , G06T7/00 , G06F113/26 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供一种基于无矩阵像素有限元的复合材料开裂路径计算方法,以复合材料图像的像素为有限元的细网格,不同的像素灰度值代表不同的材料组分。细网格粗粒化后形成粗网格,材料组分的边界嵌入粗网格的内部,形成嵌入边界单元。通过高斯积分计算粗网格单元的刚度矩阵,无需组装整体刚度,运用条件共轭梯度算法求解粗网格节点位移。基于粗网格节点位移,通过内插法获得细网格节点位移,进而获得细网格单元应力。以最大拉应力准则为单元的破坏准则,单元破坏后将单元区域视为裂纹,在图像边界增加对应物质单元,保持物质守恒。本发明的计算方法占用极少的计算机内存,极大降低开裂计算对硬件资源的需求。
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公开(公告)号:CN117110048A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202311217964.7
申请日:2023-09-20
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明公开了一种离体心脏瓣膜试样多轴拉伸测量装置,包括基于Labview的测试自动化软件系统,该测试自动化软件系统包括步进电机控制器启动模块、拉力信号采集与处理模块、以及图像采集与处理模块,实现实验的自动化进行,方便快捷,提高实验效率;步进电机控制器启动模块搭配有NI数据采集卡,可以快速完成拉伸过程中拉力传感器数据的采集和处理;利用高清CCD工业相机对心脏瓣膜试样拉伸过程中的图像进行采集,提前对相机进行了相机标定,获得了相机的内外参数和畸变参数,并利用相机的内外参数和畸变参数对采集的图像进行矫正,然后利用测距程序测量标记点之间的距离,从而获得拉伸过程中准确的瓣膜形变量。
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公开(公告)号:CN105467511B
公开(公告)日:2019-04-02
申请号:CN201510941655.3
申请日:2015-12-16
Applicant: 上海大学
IPC: G02B6/02 , C03B37/014 , C03B37/018
Abstract: 本发明涉及一种基于原子层沉积技术(ALD)的具有超宽带、高增益特性的Bi/Er或Bi/Er/Al共掺石英光纤及其制备方法,属光纤技术领域。它由纤芯,内包层和包层组成,其特征在于所述纤芯由GeO2材料构成,内包层由Bi/Er或Bi/Er/Al共掺材料构成,包层由纯石英构成,两种光纤结构如图1(a)所示,纤芯直径Φ=5~20μm,内包层直径Φ=8~50μm,包层直径Φ=40~400μm;如图1(b)所示,纤芯直径Φ=5~80μm,包层直径Φ=60~400μm。利用ALD技术交替沉积不同掺杂离子,沉积浓度为0.01‑10 mol%。本发明的光纤结构简单、合理,具有均匀分布与掺杂浓度可控等优点。
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