基于悬浮微球的导体表面电荷及电荷分布测量装置和方法

    公开(公告)号:CN118275791A

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202410714221.9

    申请日:2024-06-04

    Abstract: 本申请属于静电场测量领域,具体公开基于悬浮微球的导体表面电荷及电荷分布测量装置和方法。通过本申请,以微米级带电微球作为探测敏感单元,根据带电微球在纯背景场下和背景场叠加交变电场下的漂移探测电场强度,进而标定带电微球的静电量,综合悬浮带电微球在孤立导体附近时运动本征频率处的静电力,反演出孤立导体表面的某一块区域带电量及电荷分布。本申请采用微米量级带电微球作为探头,能精密探测极小局域范围内静电荷,实现优于微米量级空间分辨率。此外,带电微球通过光阱梯度力悬浮,本征频率更高,对于电荷造成的静电力灵敏度更高。悬浮带电微球仅与光子相互作用,减少微球与其它物体的机械接触,降低摩擦效应,具有极高的潜在灵敏度。

    一种基于激光熔融的微米级石英丝焊接装置及方法

    公开(公告)号:CN118577934B

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202411044528.9

    申请日:2024-08-01

    Abstract: 本申请属于激光焊接领域,具体公开了一种基于激光熔融的微米级石英丝焊接装置及方法,焊接装置包括机架,机架上设置有:悬吊工装,用于悬吊微米级石英丝,微米级石英丝末端为石英棒;样品台,用于将样品支撑在微米级石英丝下方;激光焊接模块,用于提供功率可调的激光束,以在微米级石英丝末端周向形成熔融区,实现微米级石英丝与样品的焊接;成像模块,用于检测微米级石英丝及样品的位置;位置调节模块,基于成像模块实时检测的信息调节微米级石英丝与样品的相对位置、调节激光焊接模块输出至微米级石英丝表面的激光与微米级石英丝末端底部的距离,保证微米级石英丝与样品对齐。通过本申请的焊接装置,能够提高微米级石英丝与样品的焊接质量。

    一种基于激光熔融的微米级石英丝焊接装置及方法

    公开(公告)号:CN118577934A

    公开(公告)日:2024-09-03

    申请号:CN202411044528.9

    申请日:2024-08-01

    Abstract: 本申请属于激光焊接领域,具体公开了一种基于激光熔融的微米级石英丝焊接装置及方法,焊接装置包括机架,机架上设置有:悬吊工装,用于悬吊微米级石英丝,微米级石英丝末端为石英棒;样品台,用于将样品支撑在微米级石英丝下方;激光焊接模块,用于提供功率可调的激光束,以在微米级石英丝末端周向形成熔融区,实现微米级石英丝与样品的焊接;成像模块,用于检测微米级石英丝及样品的位置;位置调节模块,基于成像模块实时检测的信息调节微米级石英丝与样品的相对位置、调节激光焊接模块输出至微米级石英丝表面的激光与微米级石英丝末端底部的距离,保证微米级石英丝与样品对齐。通过本申请的焊接装置,能够提高微米级石英丝与样品的焊接质量。

    一种基于毫克级扭秤测量检验质量表面电势的装置和方法

    公开(公告)号:CN119959634A

    公开(公告)日:2025-05-09

    申请号:CN202510443717.1

    申请日:2025-04-10

    Abstract: 本申请属于精密测量领域,具体公开一种基于毫克级扭秤测量检验质量表面电势的装置和方法。通过本申请,采用毫克级扭秤代替传统扭秤,相比于传统扭秤,毫克级扭秤转动惯量更小,力矩传感热噪声低,力矩探测水平优于10‑18 Nm/Hz0.5,具有极高的探测灵敏度;采用微米级带电微球代替源导体探针作为激励源,空间分辨率可达到微米量级。由于悬浮带电微球的电荷量少,体积小,对待测检验质量表面的电势影响小,可忽略不计,兼顾较高空间分辨率;采用光学模块代替微位移平台,提供带电微球悬浮的光阱梯度力,并改变悬浮带电微球的位置,使其正对检验质量表面的不同区域。悬浮微球仅与光子相互作用,减少微球与其它物体的机械接触,降低摩擦效应,提高探测的准确率。

    基于悬浮微球的导体表面电荷及电荷分布测量装置和方法

    公开(公告)号:CN118275791B

    公开(公告)日:2024-08-27

    申请号:CN202410714221.9

    申请日:2024-06-04

    Abstract: 本申请属于静电场测量领域,具体公开基于悬浮微球的导体表面电荷及电荷分布测量装置和方法。通过本申请,以微米级带电微球作为探测敏感单元,根据带电微球在纯背景场下和背景场叠加交变电场下的漂移探测电场强度,进而标定带电微球的静电量,综合悬浮带电微球在孤立导体附近时运动本征频率处的静电力,反演出孤立导体表面的某一块区域带电量及电荷分布。本申请采用微米量级带电微球作为探头,能精密探测极小局域范围内静电荷,实现优于微米量级空间分辨率。此外,带电微球通过光阱梯度力悬浮,本征频率更高,对于电荷造成的静电力灵敏度更高。悬浮带电微球仅与光子相互作用,减少微球与其它物体的机械接触,降低摩擦效应,具有极高的潜在灵敏度。

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