一种螺旋微纳机器人的高效制备系统、方法

    公开(公告)号:CN117207244A

    公开(公告)日:2023-12-12

    申请号:CN202311290189.8

    申请日:2023-10-08

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明涉及微纳制造技术领域,更具体的,涉及一种螺旋微纳机器人的高效制备系统、方法。本发明公开了螺旋微纳机器人的高效制备系统,包括:光场发生装置、加工平台、控制装置。本发明基于光束调制器加载旋转相位图的方式,调控飞秒激光生成旋转线状光场,并将旋转线状光场入射到涂有光刻胶的待加工样品上,控制旋转线状光场高频曝光、并同步使待加工样品沿着旋转线状光场入射方向匀速移动,可以快速加工出螺旋微纳机器人。本发明将本来需要单点扫描才能完成的加工替换成面曝光加工,大大提高了加工效率。本发明解决了现有的激光直写法加工效率低的问题。

    基于空间结构垂直焦场的位置与振动测量系统、方法

    公开(公告)号:CN117387685A

    公开(公告)日:2024-01-12

    申请号:CN202311257303.7

    申请日:2023-09-27

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明涉及位移监测和振动监测技术领域,更具体的,涉及基于空间结构垂直焦场的位置与振动测量系统、方法。本发明公开了一种基于空间结构垂直焦场的位置与振动测量系统,包括焦场发生单元、测量单元、计算单元,利用焦场发生单元生成空间结构垂直焦场,通过测量单元测量反射光束形成的光斑,再使用计算单元依据光斑的参数计算出待测物体所处的Z轴坐标、振动频率。本发明利用空间结构垂直焦场所形成的光斑参数在不同聚焦位置处不同、会随着被测物体振动变化的特性,给高精度位移和振动测量带来了新的解决方案,具有广泛应用前景,解决了现有的激光测量法存在测量精度易受限的问题。

    一种基于线状光场加工高长宽比微结构的加工方法、系统

    公开(公告)号:CN117348355A

    公开(公告)日:2024-01-05

    申请号:CN202311290124.3

    申请日:2023-10-08

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明涉及微纳制造技术领域,更具体的,涉及一种基于线状光场加工高长宽比微结构的加工方法、系统。本发明预先搭建光场发生装置,并生成线状光场;再将线状光场垂直入射到涂有光刻胶的待加工样品上,然后控制线状光场完成至少一次曝光,即可在垂直入射处加工出高长宽比微结构。本发明基于光束调制器加载相位图的方式,调控飞秒激光生成线状光场,并将线状光场入射到涂有光刻胶的待加工样品上,只需要单次曝光就可以加工高长宽比微结构;另外,配合待加工样品按需移动,还可以在待加工样品面上制造出复杂分布的高长宽比微结构;本发明的加工效率高、操作简单,不需要复杂的工序和昂贵的刻蚀设备。

    一种空间结构垂直焦场生成方法、系统

    公开(公告)号:CN117270359A

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202311257373.2

    申请日:2023-09-27

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明涉及信息光学技术领域,更具体的,涉及一种空间结构垂直焦场生成方法、系统。本发明提供了空间结构垂直焦场生成方法,依据构建出的空间结构垂直焦场的相位图,在光束调制处将入射光束调制成柱面波光束,进而对所述柱面波光束进行聚焦产生空间结构垂直焦场。其中,相位图只需依据柱透镜相位、或者柱透镜相位和闪光栅相位的叠加进行计算,计算量、计算时间相较于现有方法的迭代计算有明显的降低。本发明解决了现有方法生成空间结构垂直焦场计算量大、耗时较长的问题。

    光纤布拉格光栅的刻写方法与系统、光栅刻写调控方法

    公开(公告)号:CN118465913A

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202410680262.0

    申请日:2024-05-29

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本申请涉及一种光纤布拉格光栅的刻写方法与系统、光栅刻写调控方法,其中,该刻写方法包括:通过飞秒激光器发射飞秒激光;通过空间光调制器将所述飞秒激光调制为柱面透镜线状光场;基于所述柱面透镜线状光场刻写光纤布拉格光栅。主要通过空间光调制器将所述飞秒激光(聚焦焦点状态)调制为柱面透镜线状光场,并基于所述柱面透镜线状光场刻写光纤布拉格光栅,由于该刻写是面加工工艺,进而具有刻写质量高和刻写效率高的优点,解决了目前的光纤布拉格光栅的刻写方法存在刻写质量低和刻写效率低的问题。

    一种带有夹持和振动功能的光纤钳操控系统

    公开(公告)号:CN120023794A

    公开(公告)日:2025-05-23

    申请号:CN202510447253.1

    申请日:2025-04-10

    Abstract: 本发明涉及微小物体操控技术领域,具体涉及一种带有夹持和振动功能的光纤钳操控系统。本发明结合三维运动组件、多目视觉组件、照明组件、夹持振动组件、光纤镊,能够实现微纳米级物体的精确操控。三维运动组件为微操作提供了稳定的运动支撑;多目视觉组件通过多角度立体成像,实现了对目标物体的高精度空间定位;光源模块则通过精确的光路设计,提供了均匀、适宜的照明,保证并提升了多目视觉组件的成像效果;夹持振动组件与光纤镊配合使用,利用激光信号驱动来使光纤镊产生“夹”和“放”动作以操控微小的目标物体,利用微振器来对光纤镊产生周期性的或高频率的微小振动,帮助克服目标物体表面的粘附力或摩擦力、并对目标物体表面进行清洁。

    钙钛矿量子点玻璃的原位激光加工方法和系统

    公开(公告)号:CN118492609A

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202410680376.5

    申请日:2024-05-29

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本申请涉及一种钙钛矿量子点玻璃的原位激光加工方法和系统,其中,该原位激光加工方法包括:通过激光器提供激光;利用所述激光,在位移平台上加工钙钛矿量子点玻璃;通过分光棱镜将所述位移平台对所述激光的反射光场分为第一路光场和第二路光场;通过图像检测装置接收所述第一路光场实现对加工过程的图像检测;通过光谱检测装置接收所述第二路光场实现对加工过程的光谱检测。可以在钙钛矿量子点玻璃的加工过程中,同时实现对钙钛矿量子点玻璃的图像和光谱的原位且实时的检测,解决了目前的钙钛矿量子点玻璃的原位激光加工方法,无法在加工时对钙钛矿量子点玻璃进行实时的图像和光谱一体化原位检测的问题。

    光纤布拉格光栅的刻写系统

    公开(公告)号:CN222259619U

    公开(公告)日:2024-12-27

    申请号:CN202421197885.4

    申请日:2024-05-29

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本申请涉及一种光纤布拉格光栅的刻写系统,其包括:飞秒激光器,用于发射飞秒激光;空间光调制器,用于将所述飞秒激光调制为柱面透镜线状光场;刻写平台,用于接收所述柱面透镜线状光场以及提供光纤布拉格光栅的刻写空间。主要通过空间光调制器将所述飞秒激光(聚焦焦点状态)调制为柱面透镜线状光场,并基于所述柱面透镜线状光场刻写光纤布拉格光栅,由于该刻写是面加工工艺,进而具有刻写质量高和刻写效率高的优点,解决了目前的光纤布拉格光栅的刻写系统存在刻写质量低和刻写效率低的问题。

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