一种基于飞秒激光加工聚酰亚胺表面制备标印图案的方法

    公开(公告)号:CN113977097A

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN202111425717.7

    申请日:2021-11-26

    Abstract: 一种基于飞秒激光加工聚酰亚胺表面制备标印图案的方法,先采用厚度为125μm的聚酰亚胺薄膜作为样品;然后搭建光路,利用电脑调节飞秒激光器输出激光,激光波长为800nm,脉宽为120fs,重复频率为1kHz,最大单脉冲能量为5mJ;再将样品固定在剪式升降台加工工位上,调节激光能量和扫描速度,在样品上获得传统标印图案和彩码图案;传统标印的加工表面布满了微纳米级的不规则结构,而微纳米结构具有抗反射的作用,所以有助于标印图案识别率的提高;彩码图案在制备时按颜色分为四部分进行加工,在识别时首先分别提取出黑色、黄色和紫色部分,然后将其合成彩码图案;本发明可对零部件实现信息追溯、存储及加密。

    利用飞秒激光光丝效应制备石英玻璃毫米级深微孔的方法

    公开(公告)号:CN112372162B

    公开(公告)日:2021-11-09

    申请号:CN202011201443.9

    申请日:2020-11-02

    Abstract: 一种利用飞秒激光光丝效应制备石英玻璃毫米级深微孔的方法,先将石英玻璃样品清洗干净,然后搭建光路,光路包括飞秒激光器输出截面圆形光束经过反射镜、分光棱镜、快门,最后通过大焦距平凸透镜对圆形光斑激光束进行聚焦,得到飞秒激光光丝垂直照射在移动载物台的加工工位上,飞秒激光器、快门、移动载物台和电脑连接,利用电脑调节飞秒激光器输出不同的激光参数来控制飞秒激光光丝长度以及作用时间;将石英玻璃样品固定在移动载物台加工工位上,经飞秒激光照射,利用电脑控制移动载物沿竖直方向移动来改变离焦量从而改变光丝在材料内所处位置,最终得到深微孔;本发明操作简单,加工效率高,无需复杂后处理过程。

    一种飞秒激光加工喷嘴切向孔的装置和方法

    公开(公告)号:CN113492270A

    公开(公告)日:2021-10-12

    申请号:CN202110644477.3

    申请日:2021-06-09

    Abstract: 本发明提供了一种飞秒激光加工喷嘴切向孔的装置和方法,涉及激光精密加工领域,装置包括飞秒激光器、波片、光阑、扩束镜、空间光整形器、扫描振镜、计算机、数控三轴运动平台、吸尘装置、工装夹具、过滤系统、密封管、压力表和抽真空泵;该技术方案原理是采用圆偏振态、平顶光分布的飞秒激光进行喷嘴切向孔的均匀精密加工,通过所述工装夹具中的防护挡块实现切向孔出口处的背伤保护,抽真空泵产生的负压既能监测孔的击穿情况,又能避免产生的等离子体对激光的屏蔽。本发明可以有效提高目前喷嘴切向孔的加工精度,避免重铸层和热影响的缺陷,又为背伤保护提出了解决办法,有助于提高喷嘴产品的液流性能。

    一种大幅激光加工用光机电协同控制方法

    公开(公告)号:CN113448287A

    公开(公告)日:2021-09-28

    申请号:CN202110774943.X

    申请日:2021-07-08

    Abstract: 本发明公开了一种大幅激光加工用光机电协同控制方法,适用于利用振镜和进给轴进行大幅面激光加工的数控机床。该方法将激光光斑待加工的大幅面轨迹进行规划,并将规划好的位置点的命令进行分配,按照点位分配的约束机理将轨迹分配给底部的进给系统和振镜系统;再利用振镜和进给轴的联动控制,实现无限视野下的光机电协同控制激光加工。将激光、振镜和进给轴等加工单元结合在一起,能够实现全面协同控制,状态同步;而且这种方法下将激光加工路径自动分配给进给轴和扫描振镜,激光也被同步控制触发,能够实现快速而高精度的大幅面加工。

    一种飞秒激光旋转加工光纤微结构的装置及方法

    公开(公告)号:CN113427135A

    公开(公告)日:2021-09-24

    申请号:CN202110714907.4

    申请日:2021-06-25

    Abstract: 本发明公开了一种飞秒激光旋转加工光纤微结构的装置及方法,该装置包括飞秒激光器和计算机,在飞秒激光器的激光光路上通过光学固定支架依次放置有扩束镜、孔径光阑、第一反射镜、第二反射镜和扫描振镜,在扫描振镜正下方安装有数控三维运动平台,数控三维运动平台上放置有用于夹持光纤的工装夹具,开启飞秒激光器,将指示光斑置于光纤的正上方,移动数控三维运动平台,观察运动时光斑在光纤上的位置,调整工装夹具方向使数控三维运动平台移动时指示光斑始终保持在光纤的正上方,将工装夹具的可调速交流伺服电机与配套的调速器相连接,通过计算机控制飞秒激光器、数控三维运动平台及工装夹具。该方法实现了光纤微结构的加工。

    一种加工二维纳米结构的装置及方法

    公开(公告)号:CN113176424A

    公开(公告)日:2021-07-27

    申请号:CN202110352626.9

    申请日:2021-03-31

    Abstract: 本发明公开了一种加工二维纳米结构的装置及方法,属于近场光学和纳米光刻领域。为解决现有技术存在的不足,采用光纤连续激光复合AFM探针诱导近场增强技术,通过调节激光波长,诱导可控增强近场制造二维纳米结构可控形态,激光波长的改变会导致AFM探针增强电磁场出现崔健磊,纳米结构形态变化根据增强近场与样品表面结构变化所需能量的相对大小而定。本发明无需更换和损坏探针,以非接触式方式快速、准确的制造不同形态的纳米结构,写图形时间为微秒级,可满足器件制造的需要。

    一种分区块式强化沸腾换热微结构及其制造方法

    公开(公告)号:CN110595241B

    公开(公告)日:2020-11-27

    申请号:CN201910854200.6

    申请日:2019-09-10

    Abstract: 本发明公开了一种分区块式强化沸腾换热微结构及其制造方法,包括散热板,散热板上设置有若干圆形的区块单元,每个区块单元由若干圈微柱组成,所述区块单元呈阵列分布在散热板上。一方面,本发明可限制高热流密度时气柱的间距及气柱的半径,阻碍气柱间合并,显著地强化了高热流密度区的沸腾换热性能,大大地提高芯片沸腾换热的临界热流密度。另一方面本发明的每个区块单元呈同心圆布置的圆形微柱,从内圈到外圈微柱间的间距依次增大,可以减小流体从光滑区域定向输送至微结构区域的流动阻力,在高热流密度下将新鲜液体及时供给到汽泡中心底部,从而维持汽泡蒸发,从而进一步提高临界热流密度。

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