一种基于高压气体辅助CO2激光熔融的微透镜制造方法

    公开(公告)号:CN111045120A

    公开(公告)日:2020-04-21

    申请号:CN202010002988.0

    申请日:2020-01-02

    Abstract: 本专利涉及光学材料加工设备技术领域,具体是一种基于高压气体辅助CO2激光熔融的微透镜制造方法,包括以下步骤:步骤一:制造预形体,利用机械加工的方法制造预形体;步骤二:CO2激光重塑,利用CO2激光器发射CO2激光至预形体表面使之产生高温区域,且此温度高于材料熔化温度或软化温度,后利用喷嘴喷射高压气体至软化区域使之重新塑形;步骤三:多区域重塑,CO2激光焦点、喷嘴保持运动一致,且与光学材料之间产生直线、螺旋、回转、锯齿振动等相对运动,光学材料与CO2激光焦点、喷嘴产生相对三维运动,对不同区域光学材料高温熔化与塑形。本发明利用激光熔融的快速成形性,并辅以高压气体成形,实现光学材料微透镜的高效加工。

    一种自由曲面光学透镜的多激光复合精密加工方法

    公开(公告)号:CN110900015B

    公开(公告)日:2022-02-01

    申请号:CN202010001589.2

    申请日:2020-01-02

    Abstract: 本专利涉及光学材料加工设备技术领域,具体是一种自由曲面光学透镜的多激光复合精密加工方法,包括以下步骤:步骤一:确定预制点位置与数量;步骤二:制备曲面预制点,将超快激光焦点通过聚焦系统调节聚焦于预制点位置,利用超快激光逐个在光学材料内部制备预制点;步骤三:激光切割,利用连续光纤激光分离装置对光纤激光进行整形,后将光纤激光入射至光学材料内部,并使预制点吸收激光能量在预制点处产生高温区域,随后光纤激光移动,使高温区域跟随激光移动;步骤四:CO2激光作用于切割分离表面。本方案提供一种完成激光的三维切割,直接产生光学透镜等光学元器件所需的曲面结构,并进行后处理产生粗糙度为纳米量级的光学表面的加工方法。

    一种基于光学集光器的可变色温及色彩的灯具

    公开(公告)号:CN110906282A

    公开(公告)日:2020-03-24

    申请号:CN202010001615.1

    申请日:2020-01-02

    Abstract: 本发明属于照明灯具技术领域,具体公开了一种基于光学集光器的可变色温及色彩的灯具,包括阵列式LED光源、光学集光器、反射器和聚焦器,阵列式LED光源包括若干不同色温的LED灯,所述LED灯分为高色温LED灯和低色温LED灯,高色温LED灯和低色温LED灯呈矩阵式交替分布;所述光学集光器位于阵列式LED光源正上方,能够给将阵列式LED光源中的高色温LED灯和低色温LED灯的光源集中于光学集光器出光口;所述反射器对光学集光器集光后的光线进行反射,所述聚焦器对反射后的光线进行聚焦,使光线照射至待照明区域。上述结构的灯具,能够解决现有技术中无混光结构带来的照明效果不好甚至存在安全隐患的问题。

    一种基于激光分离的复杂微纳结构加工方法

    公开(公告)号:CN110900016A

    公开(公告)日:2020-03-24

    申请号:CN202010001614.7

    申请日:2020-01-02

    Abstract: 本专利涉及光学材料加工设备技术领域,具体是一种基于激光分离的复杂微纳结构加工方法,包括以下步骤:步骤1:确定预制点位置与数量;步骤2:制备系列预制点,将超快激光焦点通过聚焦系统调节聚焦于预制点位置,超快激光与光学材料进行相对三维运动在光学材料内部形成同所需复杂微纳结构相匹配的预制点点阵;步骤3:激光切割,利用连续光纤激光分离装置对光纤激光进行整形,后将光纤激光入射至光学材料内部,并使预制点吸收激光能量在预制点处产生高温区域,随后光纤激光移动,使高温区域跟随激光移动。本方案随着光纤激光的移动,从而使高温区域跟随激光移动,可在材料内部产生系列预制裂纹并扩展,从而实现光学材料的分离。

    一种基于激光分离的复杂微纳结构加工方法

    公开(公告)号:CN110900016B

    公开(公告)日:2022-02-01

    申请号:CN202010001614.7

    申请日:2020-01-02

    Abstract: 本专利涉及光学材料加工设备技术领域,具体是一种基于激光分离的复杂微纳结构加工方法,包括以下步骤:步骤1:确定预制点位置与数量;步骤2:制备系列预制点,将超快激光焦点通过聚焦系统调节聚焦于预制点位置,超快激光与光学材料进行相对三维运动在光学材料内部形成同所需复杂微纳结构相匹配的预制点点阵;步骤3:激光切割,利用连续光纤激光分离装置对光纤激光进行整形,后将光纤激光入射至光学材料内部,并使预制点吸收激光能量在预制点处产生高温区域,随后光纤激光移动,使高温区域跟随激光移动。本方案随着光纤激光的移动,从而使高温区域跟随激光移动,可在材料内部产生系列预制裂纹并扩展,从而实现光学材料的分离。

    一种集采样与检测一体化的微流控芯片

    公开(公告)号:CN112221544A

    公开(公告)日:2021-01-15

    申请号:CN202011069005.1

    申请日:2020-09-27

    Abstract: 本发明提供一种集采样与检测一体化的微流控芯片,包括通过微流控芯片本体的进样口匹配连接的中空采样软管,微流控芯片本体包括依次耦合连接的样本预处理区、核酸提取与纯化区、核酸扩增与检测区以及负压产生与驱动区;负压产生与驱动区产生负压,为采样提供驱动力,采集的样本依次通过中空采样软管、进样口、样本预处理区、核酸提取与纯化区以及核酸扩增与检测区。可实现采样与检测一体化,去除中间环节,真正实现即时检测的目标,提高检测效率及检测准确率。同时,针对类似新冠肺炎的传染型疾病,通过调整软管长度以及构建的微流控芯片内部的负压环境,可有效降低医护人员采样过程中被感染的风险,甚至实现非专业人员亦可进行自主采样的目标。

    一种基于高压气体辅助CO2激光熔融的微透镜制造方法

    公开(公告)号:CN111045120B

    公开(公告)日:2021-10-26

    申请号:CN202010002988.0

    申请日:2020-01-02

    Abstract: 本专利涉及光学材料加工设备技术领域,具体是一种基于高压气体辅助CO2激光熔融的微透镜制造方法,包括以下步骤:步骤一:制造预形体,利用机械加工的方法制造预形体;步骤二:CO2激光重塑,利用CO2激光器发射CO2激光至预形体表面使之产生高温区域,且此温度高于材料熔化温度或软化温度,后利用喷嘴喷射高压气体至软化区域使之重新塑形;步骤三:多区域重塑,CO2激光焦点、喷嘴保持运动一致,且与光学材料之间产生直线、螺旋、回转、锯齿振动等相对运动,光学材料与CO2激光焦点、喷嘴产生相对三维运动,对不同区域光学材料高温熔化与塑形。本发明利用激光熔融的快速成形性,并辅以高压气体成形,实现光学材料微透镜的高效加工。

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