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2024-03-07 22:15:34

红外光学系统设计之冷反射 - 知乎

红外光学系统设计之冷反射 - 知乎切换模式写文章登录/注册红外光学系统设计之冷反射晨阳MorningSun分享光学知识,如有设计需求&光学问题欢迎私信交流与咨询^0^1.冷反射相关概念 冷反射是致冷型红外系统中一种普遍的杂光效应。致冷型红外探测器通常工作在中波(3~5μm)或长波段(8~12μm),系统元件在此波段也有一定辐射,如果镜筒没有密封,系统内部还会接收到外部环境的辐射,这些辐射都属于杂散辐射。由于冷光阑的限制探测器一般不能直接看到这些杂光,但某些杂光可通过光学镜片的反射到达探测器而形成冷反射。虽然镜片反射率很低(1%),到达探测器杂散辐射能量很小,但由于冷指工作在低温环境下(77K)和周围热环(300K左右)的对比度很高,冷反射引入等效温差(NITD: Narcissus induced equivalent temperature difference)可能会大于系统的最小可分辨温差(MRTD),从而影响成像质量,通常表现为在视场中心叠加一块黑斑,严重影响光学系统成像质量[1]。 冷反射是红外探测器看到由杜瓦瓶发出的,经红外光学系统的各透镜表面反射回来的自身冷像。目前常用的红外探测器(HgCdTe和 InSb)都工作在液氨级温度77K中,而系统和壳体都工作在室温300 K中,它们之间温差约为220K,红外探测器只对温度变化量有响应,也就是红外热像仪只探测和显示目标与背景的温差。由于低温腔与镜筒其他部分温度的明显差异,探测器除了接收到正常成像的景物辐射外,还通过红外光学系统中折射面的微弱反射,接收到本身及周围低温腔冷环境的影像,形成冷像,导致了一种成像缺陷——冷反射。冷反射会引起图像的不均匀性,使得图像效果不好。较强的冷反射信号将淹没目标信号,严重影响系统的探测、识别、分辨率及跟踪性能[2]。2. 光学设计中衡量冷反射效应的指标 几何光学的角度分析认为冷反射的成因在于探测器通过镜片反射对自身成像,反射光线在焦平面的聚焦程度决定冷反射的大小。由于普遍采用轴对称结构,系统的冷反射主要集中在视场中心,视场中心的NITD对于衡量整个系统的冷反射效应有特别重要的意义。 在光学设计中减小冷反射也以降低视场中心的NITD为主要方法。文献[3]提出了衡量视场中心反射光线散焦程度的一阶参量YNI,成为了冷反射分析中普遍使用的指标。 对于单视场或视场数较少的多视场系统,校正可以基本消除冷反射的影响,而对于视场数较多或连续变焦的光学系统,由于变焦透镜组的冷反射随着变焦而变化,校正难以实现,需在光学设计中尽量降低到系统MRTD以下。3.光学设计中抑制冷反射效应的方法 红外光学系统中的每个折射面都可能产生冷象噪声。但是,扫描镜后的各面的冷象强度不再随视场大小变化,为可滤去的直流噪声。因此,冷象分析仅限于扫描镜前的各折射面。对红外扫描成像系统像质产生影响的仅是冷象噪声随视场变化的交流成分。光学设计上的方法有两种:降低冷反射强度和阻碍冷反射随视场变化。(1)提高冷光线在各个折射面上的YNI值。 降低冷反射强度,就是要提高冷光线在各个折射面上的YNI值,使得冷光线返回探测器时产生离焦,被冷光阑和其他孔径所遮拦。YNI是近轴边缘光线在该面上的投射高度Y、入射角I和折射率N的乘积,不难看出,只要投射高度Y或入射角Ⅰ接近于零,YNI值就接近于零,它表明该折射面产生的冷象影响最大。因此在光学设计优化时,通过改变光学面的曲率来增加光线在该面上的入射角Ⅰ或改变间隔来增加入射高度Y。通过这样的调整,使产生冷象影响的各光学面的YNI值都大于某一指定值,当然根据具体情况,这一指定值尽量要大,使冷象引起的轴上点温度下降值减到最小,这样的话,就基本消除了冷象噪声对景物信号的影响。(2)提高I/I-BAR的比值。 另外,冷反射还与整个扫描视场范围内的温度变化有关。阻碍冷反射随着视场变化而变化的方法是,提高I/I-BAR的比值,Ⅰ是近轴边缘光线的入射角,I-BAR是近轴主光线的入射角,I/I-BAR反映的是该面产生的冷象噪声在系统视场范围内的变化情况。当这个比值大于1,表明该面产生的冷反射噪声基本不随视场变化而变化。即使该面的YNI值比较小,该折射面产生较强的冷象噪声,但由于大部分为可滤掉的直流噪声信号,它所产生的冷象影响也很小。若I/I-BAR小于1,其值越小,表明该面产生的冷象噪声随着视场扫描的变化而变化,冷象噪声大都是不可滤掉的交流信号,在这种情形下,为了消除冷反射现象,就必须要求减弱此面的冷反射强度(即YNI值很大),使得其随视场变化的缺点反映不出来。 因此在设计中,增大YNI值,也就是减小了冷反射电平;降低I-BAR的值,则阻碍冷反射随着视场扫描而变化。采用此两种方式,则可以有效降低冷反射现象。最近在学习红外光学系统设计,就想着把一些知识点以笔记的形式记下来随时可以翻阅,一方面可以和同样在学习的同学交流,另一方面还请各位大佬指出文章的不足指出。第一次在知乎发文章,哈哈(2021.05.09)。参考^基于光学离焦量的致冷型长波变焦红外成像系统冷反射效应的分析与控制. 刘洋等 光学学报. 2012^红外热成像系统中冷反射的分析和控制. 马永龙. 光学与光电技术^Narcissus_reflections on retroreflections in thermal imaging systems[J].Appl.Opt. 1982,21(18):3393~3397发布于 2021-05-09 14:43光学光学设计​赞同 17​​添加评论​分享​喜欢​收藏​申请

材料演化与断裂控制实验室 倪勇教授 何陵辉教授课题组

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详述说明:

近轴YNI。该数是在波长(Wave)定义的波长下,近轴边缘光线高乘以面(Surf)定义的面的折射率乘以入射角的积。该量与指定面贡献的narcissus成比例。见Applied Optics,V01.21.18,p3393。

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最后更新时间:2020/3/8 20:24:38

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SYNOPSYS 光学设计软件课程二十七:理解冷反射效应 - 知乎

SYNOPSYS 光学设计软件课程二十七:理解冷反射效应 - 知乎切换模式写文章登录/注册SYNOPSYS 光学设计软件课程二十七:理解冷反射效应武汉墨光科技有限夜视系统可以在完全黑暗中看到图像。 这是存在的,因为宇宙中的所有物质都以光子的形式辐射能量,在理想黑体辐射的情况下遵循普朗克函数,或者在某种程度上近似该函数。 由于您的皮肤接近20摄氏度或293开尔文的室温,您可以根据光谱向导SpectrumWizard计算的下图所示的曲线发射辐射。 注意峰值约为10微米。 (键入MSW以打开向导。)虽然大气吸收了大量的红外辐射,但它有一个透明窗口,其中心波长仅超过10微米,非常适合上面显示的光谱。夜视系统通过将红外光电转换探测器来感知这种辐射。 用于此目的的常见材料是HgCdTe,其具有如下所示的光谱灵敏度(该图来自Wolfe和Zissis的The Infrared Handbook。精确的灵敏度范围取决于成分的相对比例)。 我们很幸运,光源,环境和探测器都能在所需的光谱窗口内正常工作。为了获得高信噪比,必须确保光学器件,甚至探测器本身不会在相同波长下辐射不需要的光通量。 这是通过将检测器冷却到非常低的温度(通常使用液氮)并在镜片表面上使用高质量的抗反射涂层来实现的。 如果不采取这些步骤,情况类似于您通过望远镜观察到的情况,其中镜头和外壳都是白热的:很难区分您正在观察的内容。一个精细的要求,有时被忽略,是为了避免所谓的“冷反射”效应,它在扫描红外系统中显示为显示图像中心的黑色模糊斑:出现这种效果是因为在视场的中心,探测器可以看到自身的鬼像图像,从某处的透镜表面反射而来。 这个影像很暗 - 因为探测器非常暗 - 因此探测器看到的总背景信号在中心处低于在场的其他部分,其中鬼像图像被其他镜头孔径渐晕,扫描 离开现场,或者因为它不能形成清晰的图像。为了说明这种效果并展示如何控制它,我们将使用与SYNOPSYS™中的镜头。 在CW中键入FETCH X12。这是一个红外系统,设计用于8到13微米的波段,使用AFOCAL模式,这意味着光线输出是以角度而不是横坐标给出的,最后两个表面是平坦的,重合的虚拟面。 这是程序将光线高度转换为角度的位置,它还标记扫描棱镜或其他移动组件的位置,这些组件一次一个像素地对图像进行采样。 要分析此镜头的冷反射属性,请使用命令NAR。 SYNOPSYS AI>NAR

ID AFOCAL ZOOM REFR TELESC 3 0F P1488

NARCISSUS ANALYSIS

SURF YNI Imarg/Ichief

________________________________

1 14.8452 9.4157

2 2.3679 -1.1389

3 8.7548 -6.8424

4 7.2618 -5.4735

5 7.1414 2.6471

6 8.5985 2.9948

7 0.1047 -0.5733

8 0.0591 3.8062

9 0.2625 0.2929

10 0.0773 0.0431

11 1.4544 -2.2463

12 0.6135 0.6606

13 9.6691E-04 4.7994E-04

“NYI”列显示数量φAoN的值,其中参数在下图中定义。 由此我们可以计算出探测器上反向反射模糊的近似大小:Y1 =2φAON /α,其中α是探测器会聚光束的半角,Y1是模糊处的光线高度。 在给定表面反射后的图像。冷反射校正的原则是确保YNI的值永远不会低于由扫描仪灵敏度和用户接受度决定的给定值。一个较大的值意味着鬼像更不聚焦,因此强度更小。根据上表,较差的冷反射来自表面8,其中值为0.0591。 我们可以使用GHPLOT程序来形象化这意味着什么。 在CW中键入MGH,或导航到MLI中的该对话框。 输入显示的数据,然后单击GHPLOT按钮。选择右侧显示的区域,然后在选择矩形内单击以放大该部分。光从左边进入,直到它到达表面13,即右边的平面,我们在对话框中声明了NAR表面。 (它指定反射系数为1.0。)我们还有一个鬼像,从13回到8,再从那里到最后一个表面。 那里的信号通量是准直的,我们假设任何返回那里并再次被准直的光将在探测器上显示出清晰的聚焦。 在从13反射之后,光线以蓝色显示,并且在表面8处的第二次反射之后,它们以绿色绘制。 逆向反射光束有点离焦,因为你可以通过光线角度的变化直观地看到 - 但不是很多。 离焦是否足够好?要回答这个问题,我们需要知道艾里衍射斑的角度大小。 在轴上要求进行PSPRD分析。 转到对话框MDI并单击PSPRD按钮。请注意艾里斑半径的值:0.00124。 这是一个角度值,因为镜头被宣布为AFOCAL。 我们知道,如果冷反射光束以等于或小于该值的角度返回,光束将处于清晰的焦点并导致非常令人反感的冷反射效应。那么返回光束角的当前值是多少? 返回MGH对话框,这次运行RGHOST功能,数据如下所示: --- RGHOST 13 8 0 1 SURF

SURF X Y Z ZZ HH UNI ___________________________________________________________________________________________

OBJ 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000

1 0.000000 49.923000 7.594350 0.000000 -0.231568 17.299187

2 0.000000 47.988888 5.162597 0.000000 -0.273829 0.757635

3 0.000000 29.334061 -0.757131 0.000000 -0.074802 18.270864

4 0.000000 28.540801 -0.464576 0.000000 -0.241640 6.143003

5 0.000000 26.692097 6.849079 0.000000 -0.466878 15.198191

6 0.000000 24.332967 6.510073 0.000000 -0.173480 4.929564

7 0.000000 0.765834 0.005466 0.000000 -0.053527 9.023819

8 0.000000 0.404576 0.001029 0.000000 -0.202598 2.772402

9 0.000000 -1.929381 -0.060130 0.000000 -0.096889 7.882820

10 0.000000 -4.093014 -0.186656 0.000000 -0.113411 0.311856

11 0.000000 -5.501135 0.434421 0.000000 0.091033 15.500818

12 0.000000 -5.205378 0.313305 0.000000 0.002118 1.687304 --- RAY REVERSES AFTER NEXT SURFACE ---

13 0.000000 -5.158509 0.000000 0.000000 0.002118

12 0.000000 -5.111617 -0.302080 0.000000 -0.088324

11 0.000000 -5.399001 -0.418344 0.000000 0.115298

10 0.000000 -3.970582 0.175635 0.000000 0.095288

9 0.000000 -1.842140 0.054811 0.000000 0.204857

8 0.000000 0.518795 0.001693 0.000000 0.191294

9 0.000000 2.711172 -0.118846 0.000000 0.113392

10 0.000000 5.236490 -0.305925 0.000000 0.101850

11 0.000000 6.531506 0.613980 0.000000 -0.116719

12 0.000000 6.158564 0.439191 0.000000 -0.037396

13 0.000000 5.335925 0.000000 0.000000 -0.037396

GHOST REFLECTED FROM SURFACES 8 13 AT SURFACE 14

X Y ZZ HH

---------------------------------------------------------------

0.00000 -0.373782E-01 0.00000 -0.373956E-01

SYNOPSYS AI>

程序为您创建并运行RGHOST命令,当您返回到曲面14时,您会看到光线的切线(HH)等于-0.0374。 除以艾里斑半径0.00124,你会发现表面8的冷反射模糊比艾里斑大30.2倍。 根据我们的经验,这种差异是不够的,这个镜头将在显示器上显示中度严重的冷反射。 必须改正。在布局图中我们还可以使用字符串过滤功能来挑选出发生体散射波长偏移的光线。这里我们需要使用的过滤字符串为X_WAVESHIFT(i,j),其中i为输入波长的编号,j为输出波长的编号。本例中,我们需要设置的字符串如下图所示:同样,根据经验,我们已经了解到,如果镜头以英寸为单位,YNI的最小值应为约0.009,对于以毫米为单位的镜头,YNI的最小值应为0.229。 (即使镜头是AFOCAL并且光线输出是以角度为单位 - 它与镜头单元无关,YNI的数量也有长度单位,因此与这些单位成比例。)所以让我们纠正这个镜头,希望能有更好的 冷反射的价值。 以下是PANT和AANT文件: LOG

STORE 9

CHG

APS 1 ! put the stop on 1 把光阑放在1上

12 YPT 0

CFREE

END ! keep the output dummies at the exit pupil在出口光瞳上保持伪程序的输出

PANT

VLIST RAD ALL

VLIST TH ALL AIR

END

AANT

M -0.42835 50 A P HH 1 ! maintain current magnification

LLL 0.23 1 .01 A NAR 8 ! keep the narcissus on 8 greater than 0.23

M 22.437 1 A TH 12 ! maintain space for the scanning prism

M 347.3 .1 A TOTL

AEC

ACC

M 0 1 A P YA 1 0 0 0 13 ! control pupil aberrations too

GSO .5 10 3 P 0

GNO .5 2 3 P .75

GNO .5 1 3 P 1

END

SNAP

SYNOPSYS 30END

SNAP

SYNOPSYS 30

运行这段代码,镜头变化很小。 冷反射发生了什么? SYNOPSYS AI>NAR

ID AFOCAL ZOOM REFR TELESC 3 0F P1488

NARCISSUS ANALYSIS

SURF YNI Imarg/Ichief

________________________________

1 14.3090 7.1022

2 1.9897 -0.9898

3 7.6347 -6.9897

4 6.0211 -4.9277

5 7.0617 2.2978

6 8.4359 2.5435

7 0.2334 -0.9406

8 0.2605 0.7269

9 0.0936 0.3047

10 0.1604 0.1859

11 1.2579 -5.1481

12 0.3695 0.2689

13 0.0012 5.7973E-04

SYNOPSYS AI>

镜头得到了很大改善。 事实上,表面8上的冷反射效应变得比我们的目标更大。 为什么? 这个镜头来自专利文献,我们怀疑原设计师完全忽略了冷反射效应。 当我们重新优化它时,我们发现它很容易控制。但现在表面9的冷反射低于我们的极限。 那个会发生。 因此,我们也为该表面添加目标并重新优化,然后在表面10处执行相同的操作,这也成为一个问题。 重新优化 - 太棒了! 现在所有表面都接近或超过极限。 这就是它的完成方式:识别问题并修复它。这就是冷反射效应的全部意义所在。 通常不难控制,但是如果你忘记查看NAR列表,并且不控制值,你可能最终得到一个非期望得非常糟糕的显示。发布于 2018-11-12 17:27软件光学设计光学​赞同​​添加评论​分享​喜欢​收藏​申请

材料演化与断裂控制实验室

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Principal Investigators

何陵辉 Linghui He

教授

工学博士 博士生导师联系方式:

lhhe「at」ustc.edu.cn

办公地点:

力一楼433室

个人主页:

https://ses.ustc.edu.cn/1679/list.htm

中国力学学会理事、理性力学与力学中的数学方法专业委员会副主任委员,力学学报、Acta Mechanica Sinica、Applied Mathematics and Mechanics等5个学术期刊编委。1986年,1989年,1992年分别于同济大学材料科学与工程系、中国科学技术大学近代力学系、上海应用数学与力学研究所获得学士、硕士及博士学位。曾任中国科学技术大学近代力学系主任、中国科学院材料力学行为和设计重点实验室主任、曾兼任暨南大学力学与建筑工程学院院长。1996年获德国洪堡基金会研究奖学金,2006年获国家杰出青年科学基金。已在国际学术期刊发表论文两百余篇。

主要研究方向:

材料与结构的力学行为研究,包括细观力学、微纳米力学、长程力与自组装、表面与界面效应、多层结构力学。

倪勇 Yong Ni

教授

工学博士 博士生导师联系方式:

yni「at」ustc.edu.cn

办公地点:

力一楼313室

个人主页:

http://staff.ustc.edu.cn/~yni

长期从事微结构材料力学行为和设计、表界面力学领域的研究,聚焦材料中的各种应力驱动不稳定性、复杂失效机制等非线性、非平衡力学现象,揭示材料构效关系,发展3D打印剪裁细观结构,设计高性能材料结构。2000年及2004年于中国科学技术大学近代力学系获得学士及博士学位;曾在香港大学、美国国家标准技术研究院、及新泽西州立大学从事博士后研究。主持多项国家自然科学基金,中科院战略先导B专项子课题、华为公司委托项目等。已在《Nature Materials》,《Nature Communications》,《PNAS》,《JMPS》等学术期刊上发表学术论文130余篇。在国际、国内重要学术会议和高校上做特邀报告四十余次。2020年获国家杰出青年基金。学术兼职:中国力学学会对外交流与合作工作委员会委员、中国力学学会第10届智能材料与结构专业组副组长,理性力学与力学中的数学方法专业委员会委员。

主要研究方向:

相变固体力学、微结构材料力学行为和设计

表界面力学、先进材料的力学失效

Research Associates

孙毅 Yi Sun

研究方向:薄膜材料

Film Materials 联系方式:

yisun「at」ustc.edu.cn

Postdoctoral Fellows

吴开金 Kaijin Wu研究方向:仿生结构材料多尺度力学设计

Multiscale mechanical design of bioinspired structural materials

联系方式:

wukaijin「at」ustc.edu.cn

个人主页:

https://faculty.ustc.edu.cn/wukaijin

张百渡 Baidu Zhang研究方向:莫尔超晶格重构中的力学问题

Mechanics in moire superlattice reconstruction

联系方式:

zhangbaidu「at」ustc.edu.cn

张潇 Xiao Zhang研究方向:仿生结构动态力学响应

Dynamic mechanical response of bioinspired structures

联系方式:

zx420「at」ustc.edu.cn

Doctoral Candidates

张嘉辉 Jiahui Zhang

研究方向:薄膜基底结构中的断裂与损伤演化研究

Buckling behavior of film-substrate system

联系方式:

zjh2017「at」mail.ustc.edu.cn

齐方乐 Fangle Qi

研究方向:多稳态力学超材料的设计与力学行为研究;力学超材料中的屈曲形貌研究

Mechanical Meta-materials

联系方式:

qifangle「at」mail.ustc.edu.cn

王威 Wei Wang

研究方向:薄膜失稳力学

Mechanics of film instability

联系方式:

wangweie「at」mail.ustc.edu.cn

阳勇 Yong Yang

研究方向:结构材料中的辐照损伤演化

Evolution of radiation-induced defects in structural materials

联系方式:

yyang18「at」mail.ustc.edu.cn

刘孟其 Mengqi Liu

研究方向:裂纹演化与控制

Evolution and Control of Cracks

联系方式:

liumqhh「at」mail.ustc.edu.cn

刘旭静 Xujing Liu

研究方向:薄膜基底结构中的断裂与损伤演化研究

Research on fracture and damage evolution in thin film substrate structure

联系方式:

xujingl「at」mail.ustc.edu.cn

邱威 Wei Qiu

研究方向:二维范德华异质结中的莫尔斑图

The Moiré Patterns in 2D van der Waals heterostructures

联系方式:

weiqiu2597「at」163.com

甄宇 Yu Zhen

研究方向:热力耦合作用下材料的断裂扩展与相变演化模拟

Simulation of crack propagation ande phase transformation of materials under thermo-mechanical environment

联系方式:

yuzhen「at」mail.ustc.edu.cn

崔旭伟 Xuwei Cui

研究方向:二维材料力学行为的测量与表征

Measurement and characterization of mechanical behavior of 2D materials

联系方式:

cuixuwei「at」mail.ustc.edu.cn

偌扎 Wajahat Raza

研究方向:仿生复合结构的力学

Mechanics of bioinspired composite structures

联系方式:

wajahatraza「at」mail.ustc.edu.cn

魏晓颖 Xiaoying Wei

研究方向:高分子薄膜在不同流场下的挤出和成膜过程的仿真

Simulation of extrusion and film forming processes of polymer films under different flow fields

联系方式:

weixiaoying「at」mail.ustc.edu.cn

解丽丽 Lili Xie

研究方向:仿生异质材料多尺度断裂力学研究

Multi-scale fracture mechanics of heterogeneous bio-materials

联系方式:

xielili「at」mail.ustc.edu.cn

刘浩东 Haodong Liu

研究方向:位错交滑移机制的相场方法研究

Research on the cross-slip mechanism of dislocation by phase field method

联系方式:

liuhaodong「at」mail.ustc.edu.cn

牛欣亚 Xinya Niu

研究方向:锂离子电池多场耦合的力学问题

Mechanical problems of multi–field coupling in lithium-ion batteries

联系方式:

niuxinya「at」mail.ustc.edu.cn

陈鹏程 Pengcheng Chen

研究方向:外部压力下锂离子电池中的析锂问题

Lithium plating problems in lithium-ion batteries under external pressure

联系方式:

chenpc「at」mail.ustc.edu.cn

袁筝宇 Zhengyu Yuan

研究方向:机器学习与断裂力学

Machine learning and fracture mechanics

联系方式:

jie88「at」mail.ustc.edu.cn

梁观杰 Guanjie Liang

研究方向:基于相场方法的锂金属电池枝晶生长机制研究

Study on dendrite growth mechanism of lithium metal battery based on phase field method

联系方式:

jie88「at」mail.ustc.edu.cn

Master Candidates

杨冬雨 Dongyu Yang

研究方向:非均质薄膜上翘曲的形貌与失稳

Instability and morphology of buckle-delamination on nonuniform film

联系方式:

tk0118「at」mail.ustc.edu.cn

魏峰 Feng Wei

研究方向:负弯曲泊松比超材料

Negative bending Poisson's ratio Metamaterial

联系方式:

wf8475「at」mail.ustc.edu.cn

陈博涵 Bohan Chen

研究方向:热应力下断裂问题的相场解法

Phase-field method for fracture problem under thermal stress

联系方式:

cbh001「at」mail.ustc.edu.cn

唐淇 Qi Tang

研究方向:相变与微结构演化

Phase transition and microstructure evolution

联系方式:

1361317514「at」qq.com

王泽文 Zewen Wang

研究方向:点阵超材料力学分析与设计

Mechanical analysis and design of lattice metamaterials

联系方式:

wangzewen「at」mail.ustc.edu.cn

伊鹏云 Pengyun Yi

研究方向:基于相场方法的固体动态断裂理论分析与仿真

Theoretical analysis and simulation of dolid dynamic fracture based on phase field method

联系方式:

jiayou_yipengyun「at」163.com

沈晨昱 Chenyu Shen

研究方向:力学超材料的设计和变形机理研究

Design and deformation mechanisms of mechanical metamaterials

联系方式:

shenchenyu「at」163.com

Graduates

  刘贺      2023      海外博士后

常力戈      2021      西湖大学博士后

  杨阳        2020      海康威视

  马龙        2020      西北核技术研究所

钱文欣      2020      安徽理工大学任教

江真丞      2020      美国Harvard大学留学

李磊磊      2019      合肥微尺度物质科学国家研究中心博士后

全四龙      2019      东华理工大学

郭文慧      2019      安徽佳通乘用子午线轮胎有限公司

李世琛      2019      同花顺金融公司

陆宇阳      2018      西湖大学博士后

薛海峰      2018      航空工业第一飞机设计研究院

宋心楠      2018      杭州金融公司

  程赋        2018      中国工程物理研究院流体物理研究所

成星宇      2018      华夏幸福基业股份有限公司

刘佩琳      2017      瑞声开泰科技(武汉)有限公司

笪媛媛      2017      衡水中学合肥分校

刘雪鹏      2017      合肥工业大学任教

  郑宇        2017      五矿经易期货有限公司

郑松林      2016      中国工程物理研究院

张雨晨      2016      合肥通用机械研究所

张静文      2016      中国汽车工程研究院股份有限公司

廖湘标      2015      美国哥伦比亚大学留学

宋兆强      2015      美国加州大学圣地亚哥分校留学

  荣刚        2014      中广核研究院有限公司

  张磊        2014      北京京港地铁有限公司

  潘奎        2014      加拿大UBC留学

晏顺坪      2012      中国工程物理研究院

颜建伟      2011      暨南大学

  李凯        2010      安徽建筑大学教授

黄殿武      2010      嘉兴学院教授

魏植岩      2009      高盛集团

安永浩      2008      美国亚利桑那州立大学留学

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类型:

游戏

/

模拟

平台:

PC

别名:

『yni^』☆「ユニ☆ゆめかわいい魔法★妖精アート☆ゲーム」 / yni^ игра фей

发行日期:

2023-02-28

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简介

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A sandbox game where you can explore the magical and mystical world of elementals。 ⑅⚜⑅ Key features: ★Beautiful, hand-drawn environments and fairy fantasy world ★Sandbox Play ★Randomly generated worlds ★Free Content Updates ⑅⚜⑅ Create&discover Elfen fairy Realms and more: a peaceful and meditative exploration in the endless fantasy world of yni^

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YNI - Young Nature Innovation

September 15, 2021

What Is Hair Memory?

Sure-thing you already have noticed that if you keep the same path, or if you curl your hair or straighten it every time you blow-dry it, or even if you keep your hair in a tail... when you want to make a change, your hair will always go on the styling it was used to. So, you just need to have a little patience and repeat the new styling you want to have and your hair will build and learn the new memory. 

September 15, 2021

Why YNI?

Because we care about your hair and the environment, we have respect for animals and we do care about sustainable development. 

September 15, 2021

How Did It All Begin?

With over 20 years of hair salon experience, more than hundred thousands hair colours and haircuts, our brand Ambassador, Georgiana Stavrositu, found herself in the necessity of going back to origins and rebuild the hair memory with our 100% vegan products.  

September 15, 2021

About YNI - Young Nature Innovation

YNI was born from the love for healthy and shiny hair. We create the perfect bound for your hair with 100% vegan products. 

This means our products have never been tested on animals and do not contain ingredients of animal origin. 

We are always working on formulas that will give your hair back the memory and your hair will keep the strength and shine. 

September 15, 2021

What Is Hair Memory?

Sure-thing you already have noticed that if you keep the same path, or if you curl your hair or straighten it every time you blow-dry it, or even if you keep your hair in a tail... when you want to make a change, your hair will always go on the styling it was used to. So, you just need to have a little patience and repeat the new styling you want to have and your hair will build and learn the new memory. 

September 15, 2021

Why YNI?

Because we care about your hair and the environment, we have respect for animals and we do care about sustainable development. 

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With over 20 years of hair salon experience, more than hundred thousands hair colours and haircuts, our brand Ambassador, Georgiana Stavrositu, found herself in the necessity of going back to origins and rebuild the hair memory with our 100% vegan products.  

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About YNI - Young Nature Innovation

YNI was born from the love for healthy and shiny hair. We create the perfect bound for your hair with 100% vegan products. 

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倪勇

发布时间:2010-07-01浏览次数:14455

倪勇   教授,博士生导师  中国科学技术大学近代力学系(安徽合肥)邮编:230027 电话:0551-63603172 Lab:http://staff.ustc.edu.cn/~yni  Email:yni@ustc.edu.cn教育背景1996年9月~2000年7月 中国科学技术大学近代力学系,理论与应用力学学士 2000年9月~2004年12月 中国科学技术大学近代力学系,固体力学博士,导师何陵辉教授 研究经历2004年3月~2004年9月 香港大学力学与机械工程系, 交换学生 2005年1月~2005年8月 香港大学力学与机械工程系, 博士后 2005年9月~2006年8月 美国国家标准技术研究院聚合物所, 博士后 2006年9月~2009年8月 美国新泽西州立大学(Rutgers University)材料科学与工程系, 博士后 2009年9月~至今 中国科学技术大学近代力学系,教授研究兴趣应用力学方法旨在通过近似模型和数值方法有效解决工程科学中的实际应用问题,基于经验化本构关系和有限元数值模拟的应用力学模型已广泛用于预测宏观复杂结构材料的静动态响应。本小组致力于从应用力学与工程的观点研究材料科学中的核心问题:微结构-工艺过程-性质的关联。我们拟通过结合材料模型,数值计算和实验验证的手段评估、预测和设计材料的微结构演化以及微结构依赖的力电磁等宏观物理性质(本构关系),以期为定量化的材料微结构设计与性能优化研究提供思路和指导。   当前的主要研究兴趣1细微观尺度的材料模拟与材料设计 2相变,相场动力学与非均匀材料的微结构演化 3受限薄膜的应力弛豫与形态 4力生物学 研究经费1. 中国科学技术大学人才引进启动经费 70万 2009-2011年课程讲授材料热力学与动力学 (2010年春季) 近期代表性文章Y. Ni, L.H.He, A.G. Khachaturyan, “Equivalency principle for magnetoelectroelastic multiferroics with arbitrary microstructure: the Phase Field approach”, Journal of Applied Physics ,108,023504 (2010). X.D. Liang, Y. Ni, L.H. He, “Shape-dependent composition profile in epitaxially alloy quantum dots: A phase-field simulation”, Computational Materials Science, 48,871-874 (2010). Y. Ni, W. F. Rao, A.G. Khachaturyan, “Pseudo-spinodal mode of decomposition in films and formation of chessboard-like nanostructure”, Nano Letters, 9, 3275-3281(2009). Y. Ni, A.G. Khachaturyan, “ From chessbord-like tweed to chessboard nano-wires during pseudo-spinodal decomposition”, Nature Materials 8, 410-414 (2009). Y. Ni, A.G.Khachaturyan, “Phase field approach for strain-induced magnetoelectric effect in multiferroic composites” Journal of Applied Pysics, 102, 113506 (2007). Y. Ni, Y.M.Jin, A.G. Khachaturyan, “The transformation sequences in the Cubic-->Tetragonal decomposition”, Acta Mater. 55, 4903-4914 (2007). Y. Ni, M.Chiang, “Cell morphology and migration linked to substrate rigidity”, Soft Matter. 3,1285-1292 (2007). Y. Ni, M.Chiang, “Prediction of elastic properties of heterogeneous materials with complex microstructures” J. Mech. Phys. of Solids,55, 517-532 (2007). Y. Ni, L.H.He, A.K.Soh, “Three-dimensional phase field simulation of surface roughening of heteroepitaxial films with elastic anisotropy”, Journal of Crystal Growth, 284 281-292 (2005) Y. Ni, L.H.He, “Ramified growth of two-dimensional islands due to misfit stress.”Acta Mater, 51 4161-4170 (2003)

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