一种用于高功率终端光学系统的动态洁净维持系统和方法

    公开(公告)号:CN109622555B

    公开(公告)日:2021-09-07

    申请号:CN201811486698.7

    申请日:2018-12-06

    Abstract: 本发明公开了一种用于高功率终端光学系统的动态洁净维持系统和方法,属于高功率激光装置技术研究领域。所述系统包括层流单元和风刀单元;所述层流单元用于提供动态洁净层流,所述风刀单元用于提供高压风刀气帘。高功率终端光学系统在长期运行中会在其内部的光学元件表面沉积打靶产生的粉尘和气溶胶污染物,导致光学元件的寿命大大缩短,终端光学元件的洁净控制已经成为限制装置高通量运行的瓶颈,本发明因此提出了风刀气帘防护与洁净层流防护相耦合实现光学元件表面洁净管控的技术措施,可防止打靶产生的粉尘和气溶胶污染物附着于光学元件表面,并将其及时排出终端光学系统,因而可长期维持终端光学系统内光学元件表面的洁净。

    一种恒湿洁净生物3D打印室
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116814430A

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN202310838665.9

    申请日:2023-07-10

    Abstract: 一种恒湿洁净生物3D打印室,本发明涉及3D打印技术领域。本发明为了解决现有打印区域附近湿度不可控导致的打印结构变形和细胞存活率下降的问题。本发明包括打印腔室、排气腔室、出气腔室和进气腔室,排气腔室设置在打印腔室和出气腔室的一端,进气腔室设置在打印腔室和出气腔室的另一端,打印腔室与排气腔室之间通过排气窗相连通,排气腔室与出气腔室之间通过高效空气过滤器相连通,排气腔室内由先至后依次设有排气风扇和干燥器,出气腔室的外侧壁上开设有出气窗,出气腔室与进气腔室之间通过电动气窗相连通,进气腔室与打印腔室之间通过进气窗相连通,进气腔室内设有加湿机构,打印腔室的上端设有动态密封盖板组件。本发明用于生物3D打印。

    基于FPGA的高精度时间间隔测量系统

    公开(公告)号:CN118915416A

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202411341615.0

    申请日:2024-09-25

    Abstract: 一种基于FPGA的高精度时间间隔测量系统,属于高精度时间测量技术领域。本发明针对现有采用TDL的时间测量方法时间测量范围小的问题。包括:粗测量模块,用于采用计数器对大于一个系统时钟周期的时间进行测量;粗测量结果表示为Tcoarse;细测量模块,用于采用抽头延时线对小于一个系统时钟周期的时间进行测量,细测量结果表示为Tfine,包括开始信号Start与其后相邻第一个系统时钟上升沿之间的时间间隔Tfine1和停止信号End与其后相邻第一个系统时钟上升沿之间的时间间隔Tfine2;由粗测量模块和细测量模块得到开始信号Start与停止信号End之间的测量时间间隔。本发明用于时间间隔测量。

    一种基于生物材料流变学特性的挤出式打印工艺参数设计方法

    公开(公告)号:CN118849418A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202411091646.5

    申请日:2024-08-09

    Abstract: 一种基于生物材料流变学特性的挤出式打印工艺参数设计方法,它涉及增材技术领域。本发明解决了现有生物材料3D打印中,由于忽视材料流变学特性,获取的打印参数不理想,进而导致细丝直径精度较低的问题。本发明通过搭建可分别控制关键参数的3D打印装置,实现不同参数下目标材料的3D打印且记录打印精度,基于实验数据构建打印精度预测模型并优选打印参数,完成具有较高直径精度的细丝打印。通过流变学测试,分析流变学数据,确定最优温度和挤压速度;通过搭建可分别控制温度和挤压速度的3D打印装置,探究打印过程中打印精度与工艺参数的关系。本发明用于移植手术的组织或器官的增材打印。

    一种透镜组件
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN115685474B

    公开(公告)日:2024-09-03

    申请号:CN202211391806.9

    申请日:2022-11-08

    Abstract: 本发明提供了一种透镜组件,涉及大型激光装置技术领域,包括透镜底板及光学元件,所述光学元件连接于所述透镜底板上,所述光学元件相对所述透镜底板的高度可调。由于本发明透镜组件的光学元件相对透镜底板的高度可调,因此在使用时便于精确地调整光学元件与其他设备的相对位置,提高光学元件的聚焦精度。

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