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公开(公告)号:CN118605088A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410596049.1
申请日:2024-05-14
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明提出了一种基于激光直写的高自由度液晶分子组装方法,包括以下步骤:S1,将液晶前驱体溶液滴于衬底上,聚焦飞秒激光,聚焦光斑半径≤600nm,采用飞秒激光直写技术构建分离的二维或三维扫描路径使液晶分子按照扫描路径有序组装,聚合结构的长径比≥5:1,直写结构线间距大于聚焦光斑半径;S2,组装完成后,显影去除衬底上未固化的前驱体,对于三维的聚合结构还需将衬底放于CO2超临界干燥仪干燥,得到高自由度的液晶分子组装。本发明利用飞秒激光路径编程,实现定制化高自由度的2D、3D液晶分子组装;利用双光子聚合超越衍射极限的分辨率实现高精度的组装;本发明在取向液晶的同时固化液晶,因此只需要一步即可实现液晶分子的组装,实现了工艺的简便性。本发明与现有的液晶分子组装方法相比,具有亚微米尺度的高精度与高自由度(任意三维取向)的组装优势,组装的工艺简便,适用的材料广泛;并且无需另外搭建其他复杂的场取向装置或是对基底的特殊处理。
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公开(公告)号:CN113595460B
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202110767155.8
申请日:2021-07-07
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于多处理器架构的XY振镜数字控制系统,系统基于多处理器架构实现,具有抗干扰性强、实现和修改简单、易于维护和升级等优点,使XY振镜的双轴控制系统能够集成在一张板卡上,实现了控制系统的一体化,使控制系统具有高集成度、小型化、易于开发的优点,降低了设备成本,并为多个处理器上的功能任务并行调度提供了硬件基础;根据系统的实时功能进行任务分解,充分利用多处理器架构的并行处理能力,使数字振镜控制系统在具有高集成度、一体化、易于开发等优势的同时,实现对XY振镜高速度、高精度的同步控制。
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公开(公告)号:CN116859587A
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202310784246.1
申请日:2023-06-28
IPC: G02B27/00
Abstract: 本发明提供一种大视场开普勒色散补偿方法及补偿模块,包括:将开普勒色散补偿模块划分为前组和后组;确定开普勒色散补偿模块的色散补偿需求;根据前组透过复色光的波长范围和前组光焦度确定前组的轴向色差需求,以结合前组轴向色差需求设计第一、第二组合透镜的参数及第一、第二组合透镜的间距,使得第一和第二组合透镜光焦度的绝对值相对较低;根据后组透过复色光的波长范围和后组光焦度确定后组的轴向色差需求,以结合后组轴向色差需求设计第三、第四组合透镜的参数及第三、第四组合透镜的间距,使得第三和第四组合透镜光焦度的绝对值相对较低。本发明能够保证开普勒色散补偿模块在大视场下仍能正确补偿角色散且不引入过量的单色像差。
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公开(公告)号:CN114683533A
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN202210396910.0
申请日:2022-04-15
Applicant: 华中科技大学
IPC: B29C64/106 , B29C64/20 , B33Y10/00 , B33Y30/00 , B33Y80/00
Abstract: 本发明提供了一种制备任意纳米褶皱结构体的3D打印方法、产品以及应用,属于微纳制造领域,将3D打印的激光在前驱体溶液照射,形成体素单元,所述前驱体包含有温敏材料、聚合物单体和光引发剂,移动3D打印的激光,改变照射区域,利用温敏材料与激光诱导热作用区的相互作用,实现体素单元的表面起皱,形成了由点到面以及由面到体的制备,褶皱体素单元是前驱体溶液在激光照射区域发生光聚合反应形成的固体。本发明还提供如上方法制备获得的任意纳米褶皱结构体,其包括一维褶皱线结构、二维褶皱面结构、三维褶皱体结构和多层级褶皱结构,本发明的纳米褶皱结构体能用于多个领域。本发明方法能对褶皱结构形貌特征进行灵活调控,生产方便,效率高。
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公开(公告)号:CN114217454B
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202210159217.1
申请日:2022-02-22
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于衍射光学元件的空间频谱调制器件的设计与实现方法,属于光学器件领域。方法包括:在衍射光学元件的基底器件上加工一块抑光区域,得到空间滤波器;确定衍射光学元件的相位分布,并转换为各衍射单元的结构参数;根据各衍射单元的结构参数对所述空间滤波器进行加工,得到空间频谱调制器件。本发明使用了加工工艺成熟的衍射光学元件作为主要的光场调制器件;并且在加工衍射光学元件之前,通过镀膜工艺在其基底器件中心加工一块具有特定设计参数的不透光或渐变透光等分布特点的区域,使得本发明所提的空间频谱调制器件在具有对频域光场进行复调制能力的同时,兼顾了可定制化和零功耗的优点。
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公开(公告)号:CN113595460A
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202110767155.8
申请日:2021-07-07
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于多处理器架构的XY振镜数字控制系统,系统基于多处理器架构实现,具有抗干扰性强、实现和修改简单、易于维护和升级等优点,使XY振镜的双轴控制系统能够集成在一张板卡上,实现了控制系统的一体化,使控制系统具有高集成度、小型化、易于开发的优点,降低了设备成本,并为多个处理器上的功能任务并行调度提供了硬件基础;根据系统的实时功能进行任务分解,充分利用多处理器架构的并行处理能力,使数字振镜控制系统在具有高集成度、一体化、易于开发等优势的同时,实现对XY振镜高速度、高精度的同步控制。
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公开(公告)号:CN113422451A
公开(公告)日:2021-09-21
申请号:CN202110780740.1
申请日:2021-07-09
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明提供一种电机转子以及具有该电机转子的振镜电机,电机转子包括磁棒以及分别与所述磁棒首尾端连接的转子头和转子尾,所述磁棒为柱体,其包括由一对对称布置的磁极组成的磁极对、以及位于所述磁极对外周以用于包覆所述磁极对的部分或全部外周面的灌封体,所述磁极对的各磁极其外侧面在横截面上呈弧线形,所述磁棒的中轴线在所述磁极对的对称面上。通过将目前普遍使用的实心转子磁极替换为一对外侧面呈弧线形的磁极,有效减少了电机转子磁体用量,转子转动惯量减小25%以上,大幅提升了振镜电机响应速度,使气隙磁密正弦度提升11.7%,转矩脉动降低4.7%,大幅提升了振镜电机动态性能。
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公开(公告)号:CN113319425A
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN202110530086.9
申请日:2021-05-14
Applicant: 华中科技大学
IPC: B23K26/082 , B23K26/064 , B23K26/046 , B23K26/70
Abstract: 本发明属于激光加工领域,公开了一种多轴激光扫描光学系统,该系统包括动态聚焦模块(15)、光束平行平移模块(18)、二维扫描模块(7)和聚焦模块(8);动态聚焦模块用于控制激光光束的直径以及输出激光的焦点的Z坐标;光束平行平移模块用于调节激光光束传输方向在Y轴上的投影位置、以及激光光束传输方向在Z轴上的投影位置;该系统能够通过调控输入至二维扫描模块的激光光束其沿Y轴及沿Z轴的离轴方向与离轴距离,基于平行离轴激光束聚焦后与焦平面之间夹角会发生变化的原理,实现输出激光光束其传播方向与Y轴方向之间的夹角α、以及传播方向与X轴方向之间的夹角β的调控,从而实现对激光的多轴调控。
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公开(公告)号:CN112859538A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202110045996.8
申请日:2021-01-14
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明提供一种基于声光偏转器的双光子聚合激光直写加工系统,包括:利用声光偏转器实现每秒50000行的高速激光扫描,使激光点的扫描速度达到5000mm/s以上。本发明消除了超快激光经过声光偏转器产生的角色散,补偿了声光偏转器高速扫描引入的像散,使扫描范围内的激光点均能实现紧聚焦,具有相同的峰值功率,实现扫描范围内任意位置处的加工特征尺寸相同且达到衍射极限值,进而实现对任意三维微纳结构的高速、高精度加工。本发明通过消除超快激光经过声光偏转器产生的角色散,补偿声光偏转器高速扫描引入的像散,实现了与传统双光子聚合激光直写加工系统相同的加工特征尺寸,同时大幅提高了加工速度,可将加工效率提高500倍以上。
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公开(公告)号:CN110039177B
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN201910284816.4
申请日:2019-04-10
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种玻璃密封焊接方法,包括:将第一片样品和第二片样品叠放;调整超快激光器的激光焦点至第一片样品和第二片样品之间形成的间隙面上;基于所需封装区域,改变激光焦点在间隙面上的位置,采用超快激光快速振荡扫描法,形成每个位置对应的局部焊点,其中,多个局部焊点包围所述所需封装区域;在所需封装区域内,进行超快激光线焊,完成大间隙玻璃密封焊接。本发明所提供的方法可直接对接触间隙较大的两块样品实施密封焊接,无需光学接触及任何夹具,且具有较高的剪切力和良好的密封性,可为激光焊接技术在玻璃封装上的应用提供切实可行的方法,实现工程化应用。
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