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sesam,一般的半导体可饱和吸收镜的结构是怎样的

来源:整理 时间:2023-08-26 12:06:16 编辑:智能门户 手机版

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1,一般的半导体可饱和吸收镜的结构是怎样的

SESAM网络释义SESAM:半导体可饱和吸收镜 | 半导体饱和吸收镜 | 饱和吸收体

一般的半导体可饱和吸收镜的结构是怎样的

2,sesam是什么意思

SESAM是DNV于1969年发布的一款强度分析软件,是全世界海事业优选的结构设计分析工具。SESAM软件包括三部分:DeepC(深水浮式系统锚泊耦合分析)、GeniE(固定式海洋平台板、梁结构分析)、HydroD(船舶与移动式海洋平台的水动力分析)。sesam软件

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3,sesam进行水动力分析时水上部分分析吗

sesam进行水动力分析时,水上部分分析吗根据三维势流理论,应用SESAM软件对国内某海域半潜式平台的水动力性能进行了研究。分析了目标平台在频域下的附加质量系数、阻尼系数,以及运动响应幅值(RAO)等.
期待看到有用的回答!

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4,芝麻酱德语怎么说在奥地利超市里想买芝麻酱德语怎么说

楼主吉祥!芝麻酱在德语里面叫Sesampaste,但包装上有时也会写成Tahina, Tahin,Tahini。在奥地利超市里面不一定每家都找得到,但在亚超里面肯定有。在超市里面若问有没有芝麻酱可以这么说:Haben Sie Sesampaste?(哈本习 色桑木帕斯特)若我的回答对您有帮助的话,还希望您能及时采纳,谢谢!假如楼主仍有不太清楚的地方,欢迎继续追问。下面有几张示意图,请看。祝生活美满 身体健康!--- 扬帆歌德

5,有没有人会安装sesam

帮你找了个百度经验里面的的,,看看你对你有帮助么http://jingyan.baidu.com/article/5553fa82bad1be65a2393435.html
然是 patran.软件仅仅是一个工具,需要丰富的力学分析的经验,才会有用;nastran, 或者 挪威船级社的sesam软件

6,有没有人是研究光纤激光器的尤其是可饱和吸收体方面的调制深度怎么测量

先了解下锁模原理,还有什么是调制深度吧可饱和吸收镜(SAM)其反射比R取决于材料的吸收率A即R=1-A。调制深度△R小于小信号吸收率A0,这是由于非饱和损耗所造成的 Ans:△R=A0-Ans。引起非饱和损耗的主要原因有晶体缺陷,这些缺陷可以保证超快的载流子恢复速度。调制深度会随着载流子弛豫时间τ的增加而增加。屹持光电的SESAM调制深度△R典型值 快速饱和 τ~500 fs:△R~0.5 A0;Ans~0.5 A0 慢速饱和 τ~ 30 ps:△R~0.8 A0;Ans~0.2 A0脉冲通量依赖的SAM的反射率R(F),可以通过有效吸收率来控制。对于短脉冲和高脉冲能量,双光子吸收减少了反射以及有效调制深度。。。可以去google或百度搜索“半导体可饱和吸收镜工作原理”有一篇博文,说的比较详细。我直接复制过来的一段。

7,波浪弯矩直接计算

回复 2# 质量棒该怎么建立啊?在genie里面,是指加explicit line load 吗? 我只看到 insert 里面 的mass 中 只能加 point mass啊,新手,刚开始学sesam 望大大指导啊,
回复 3# 我没用Genie,但是应该和patranpre差不多的,就是建一些梁,附上密度就可以了

8,谁能提供下DNV Sesam的学习资料 我死也找不到呀

庆祝Sesam成功开发四十年DNV软件部革命性的结构分析计算机程序Sesam对挪威海上油气开采业的迅速发展起到了至关重要的作用。SESAM-69自从最初发布已经走过了整整四十年。“大多数人并没有认识到,Sesam对挪威石油产业的发展做出了巨大的贡献”,DNV首席执行官麦恒力介绍说,“虽然只是整个产业的一个小的环节,但却是非常重要的环节”。 大块头 - 小脑袋!通用型自动计算机 1108 正被吊装进DNV。DNV 在桌面型计算机上投资巨大。 膝上型电脑:便捷的移动工作站 点对点终端通讯Sesam的故事要追溯到1956年,当时,加州大学伯克利分校的Ray W. Clough教授在挪威特隆赫姆的船舶研究中心进行了为期一年的学术休假。Clough在探讨一种新方法,找出针对结构分析的偏微分方程和积分方程的近似解,即有限元方法(FEM)。这一年早于有限元方法被广为接受的时间,甚至早于Clough教授提出“有限元方法”这一概念。Clough的访问揭开了加州大学伯克利分校与挪威技术学院之间长期合作的序幕。斯图加特大学的John H. Argyris 和加州大学伯克利分校的J.R. Pauling 教授都是有限元方法的先驱,他们对挪威的访问,帮助挪威技术学院和DNV创建并积累了有限元方法的专业知识。1966年,当挪威技术学院的学生P?l Bergen参加Ivar Holand举办的首次“有限元方法”的课程时,DNV已经对有限元方法开始了一段时间的使用。不久以后,Pal Bergen为他的论文开始第一次编写通用的有限元程序。该程序命名为Sesam。Bergan希望通过允许灵活的输入和输出来扩展程序的应用范围。这个程序是在64kb内存的Univac 1107型计算机上完成的。先驱直到这个时候,船舶设计还主要根据经验方法,强度计算则采用解析求解的方法。但是随着超大型油轮的建造,设计工作越来越复杂,经验方法不足以应对这种情况。 DNV很快就认识到需要一款更强大的“有限元方法”程序。1968年,Bergan在特隆赫姆的工作引起了DNV的Trond Vahl,Eivald Roren和首席执行官Abrahamsen的注意。1968年,Per Otto Araldsen代表DNV于从Bergan手中购买了Sesam,所支付的价格等于一位助理研究员的年薪——30,000挪威克朗(大约是4000美元)。事实证明,Sesam的购买是DNV的一个转折点,也是挪威船舶航运业的转折点。之后,DNV立即制定计划,投入36人年进行这项程序的开发,这在当时是史无前例的,当时平均一个项目可能只投入两名或三名员工。DNV团队在Sesam中加入了重要的多级超单元技术。后来这也演变为Sesam名字的“解释”:超单元结构分析模块组。1969年,该程序的第一个商业版本Sesam-69发布了。那时候,市场上还有在NASA的支持下开发的美国软件程序Nastran。在二十世纪六十年代后期,波音使用Nastran进行了64000个自由度的分析。1970年,Per Otto Araldsen 和Eivald Roren参加了在俄亥俄州莱特-帕特森空军基地举行的有限元方法研讨会,并演示了最新的Sesam分析程序,业内很多人对此印象非常深刻。超单元挪威人采用SESAM-69对ESSO Norway号油轮进行了42万个自由度的分析,并与实际测量值进行了对比。“所有“有限元方法”的先驱都在那里,” Araldsen介绍说,提到他们大部分人来自波音公司,“没有一个人来自海事业。他们认为我们有点怪,但是当我演示十倍于大型喷气式飞机的船舶结构的分析程序时,他们相当震惊,认为我们的结果是编造的,不相信这是挪威这么个小国的成果。”这是Sesam真正的突破。Sesam采用了Nastran所没有的超单元技术。尽管当前最庞大的分析软件已经达到了800万的自由度,但是当时50万自由度的分析程序还是相当先进的。四十年前,大约需要几周才能完成50万自由度的分析。同时还要保证在12个小时内完成每个超单元的分析。技术支持主任工程师Aanund Berdal介绍说,“程序只能运行这么长时间,那时候的计算机平均每隔12小时就会崩溃一次,如果一项超级元素分析要进行12小时,很有可能无法完成分析”。 这是Andoc为Shell建造的混凝土重力式结构物,将在北海都柏林油田工作,将从鹿特丹拖运到挪威的斯托尔。Sesam已被证明是设计大型深水混凝土结构的最佳解决方案。Troll平台是目前建造并在海上安装的最大的重力型混凝土结构物。 SESAM-69: 有限元方法(FEM)借助有限的计算能力,采用超单元技术解决高等数学问题。Sesam在海上油气产业的应用 1969年12月23日,挪威宣布发现了一处新油气资源。Ekofisk成为北海历史上最大的油田。Sesam正是设计Ekofisk油田所需的大型结构物的软件。在随后的几年中,Sesam发展成为海洋工程分析的行业标准。Ekofisk的油轮和几项大型深水混凝土海洋平台都采用了这项程序。北海的30个混凝土海洋平台几乎都采用了Sesam进行分析。在二十世纪七十年代后期,新的工程开发项目要求我们编写全新的Sesam软件版本。第一代程序已经光荣引退了,新版Sesam是在二十世纪八十年代早期推出的。它引入了交互式图表几何建模方法和自动有限元网格生成技术,以及交互式图表后处理能力。Troll的大型固定式A平台(可以人为移动的最大结构物)和Heidrun(第一座混凝土张力腿浮式平台)都采用了该项程序。Sesam已发展成为海上油气开采项目的综合设计和分析工具。在经历二十世纪八十年代的不断发展和完善之后,Sesam增加了水力分析能力,包括水力动力载荷的传递以及后续的结构分析。这版Sesam软件还包括导管架平台(目前最常用的海洋平台)的分析。Sesam现在已成为所有类型海洋结构物的通用型分析工具。 Frigstad D90 Semi 的Brevik有限元模型继续前行DNV在1991年开始了新一轮的研发。Sesam产品经理Ole Jan Nekstad介绍说,“我们那时看到市场需要建造全新的油气开采结构物。我们向几家石油和工程公司征求意见,了解他们对新一代Sesam的需求。”1994年正式启动了程序的研发,这一过程持续到1999年,目标是开发一款适应新世纪的分析工具。除了面向设计的统一用户界面外,还引入了高级概念建模技术。另外,在Sesam的强大分析能力之上还增加了系泊系统和柔性立管的分析功能。进入新世纪后,我们的研发重点是加强GeniE作为Sesam新建模程序的地位,在水力程序HydroD和DeepC中引入了新的图形用户界面。Nekstad解释说,“GeniE,HydroD和DeepC的成功取决于Seasm的一些核心程序,例如Sestra和Wadam等的不断完善。在过去的二十年中,Sesam已经发展成为全球广泛采用的船舶和海洋结构物的强度评估体系——我们非常自豪,这一工业领域中的大多数大型企业都是我们的客户。”长达半世纪的创新“如今,在经过半世纪的创新后,DNV首次对船舶和海洋结构物都采用同一建模程序,”Elling Rishoff介绍说,“我们对油轮、半潜平台、导管架平台、上部甲板模块和浮式生产储油系统采用相同的建模程序。这样我们的客户就可以在船舶和海洋结构设计项目中,灵活地分配的他们设计人员。针对Sesam的未来发展,我们已经制定了详细的计划。我们将利用GeniE的优势提高我们在导管架平台和改造船市场中的份额。我们将不断完善我们的技术,帮助客户进行载荷、响应、板壳及框架结构建造的分析,实现可持续工程。这就是DNV软件的独特之处。”Rishoff介绍说,“另一项重点关注领域是实现Proban与GeniE的集成——把建造的可靠性提高到一个新阶段”。DNV软件也将开放系统,从而能把我们的计算机辅助工程(CAE)解决方案方便地集成到目前船舶行业所采用的计算机辅助设计(CAD)系统。从1969年开始,Sesam已经成为市场的领导者,是全世界海事业优选的结构设计分析工具。四十年的创新和服务已经让Sesam和DNV站到了海事软件开发的最前沿。 Rishoff 说:“我们将一如既往地努力工作,成为科技发展的领导者。” Author: Kaia Means, MediaMix去他们的官方网站是最直接的学习途径。一般软件都会有自己的帮助文档,用文档学习就可以了。http://www.dnv.com.cn/

9,谁能帮忙介绍一下SESAM半导体可饱和吸收镜呀越详细越好

先从锁模说起: 被动锁模技术由于便于组装, 操作简单等优点, 已被人们广泛的应用于各类激光腔中来产生超短脉冲串。被动锁模的关键性器件:可饱和吸收镜(SAM) ,可被安装在宽谱激光腔中进行模式锁定。通过可饱和吸收体的损耗机制,连续激光器中杂乱的多脉冲可以被调制成有规律的超短脉冲串。 可饱和吸收体在强光下被漂白,可以使大部分腔内能量通过可饱和吸收体到达反射镜,并再次反射回激光腔中;在弱光下,表现为吸收未饱和的特性,吸收掉所有入射光,有效的把这部分弱光从激光腔中去除掉,表现了调 Q 锁模的抑制作用。而且由于吸收掉了脉冲前沿部分,脉冲宽度在反射过程中会逐渐变窄。 屹持光电的SAM包含一个布拉格反射镜(Bragg-mirror)生长在基底上(如GaAs晶圆),然后可饱和吸收层做在布拉格反射镜上。尽管半导体可饱和吸收镜已经被广泛的用于各种激光腔中进行模式锁定,但是SAM的应用还是要根据具体情况被精确地设计,如不同的激光器具有不同损耗,增益谱,腔内功率等等,可饱和吸收体的参数都需要跟这些参数相匹配。 √ 吸收率: A √ 调制深度:△R √ 弛豫时间:τ √ 饱和通量:Fsat √ 反射带宽以及吸收带宽
不懂啊对不起再看看别人怎么说的。

10,SESAM的设计波参数确定以后怎么计算静水压力和水动压力 搜

回复 3# 不好意思,原是想奖励的。没想到。。。。。。。。。
搞不清楚了,你求助还卖主题,你让想帮你的人都却步了
回复 4# 跟你说下吧,postresp模块是不能做到计算静水压力和水动压力的,计算静水压力和水动压力的信息在L和T文件里面,如果你做计算在Xtract里面只需要把L和T文件保留导进去就可以了,如果不是在sesam模块里面计算,比如nastran的话,需要自己编程把L和T文件里面的信息转换成静水压力和水动压力
回复 12# T文件模型单元数估计有4、5千,你用直接求解器求解的吗?直接求解器最好使用于单元数不超过3000的模型,即使这样一次应该也是要花近十分钟的,如果真是设置有误,估计就是有些需要计算或者保存的东西你没选择保存。既然你能看到别人的结果,那你就看看日志文件,看你和他的有什么差别
回复 11# 谢谢啊,我懂你意思,但是对于某一具体设计波就一确定的浪向和频率,T文件模型单元数估计有4、5千, 计算很快就完了。我也得到L文件了,但是不是我从别人看到了的样子,估计设置有误。
回复 6# 一般说静水压力和动水动压力都是对应某一个设计波参数计算(差不多算一种工况)得到,如果需要得到L和T文件是不是要结合结构模型、质量模型、湿表面模型在WADAm模块中计算得到的?有人讲这个需要计算蛮长时间的,为什么我的很快呢?
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