一种小尺寸单晶样品的各向异性热导率测量方法及系统

    公开(公告)号:CN119269576A

    公开(公告)日:2025-01-07

    申请号:CN202411529015.7

    申请日:2024-10-30

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种小尺寸单晶样品的各向异性热导率测量方法及系统,该方法为:提供厚度大于50μm的薄膜样品或小尺寸单晶材料样品,将多个样品分别以不同的晶面取向垂直固定于模具内;对样品进行抛光,使不同方向暴露的晶面均被抛光打磨从而使不同取向的晶面均被暴露;通过测量样品的面内热导率和面外热导率计算材料的各向异性热导率。该系统包括用于固定样品的模具、对样品进行分级抛光的抛光机,以及测量样品的面内和面外热导率的热导率测量仪器。本发明的测量方法将多个样品分别以不同的晶面取向进行固定,抛光时截取某一界面,此时所有样品不同取向的晶面即可暴露出来,获得了不同方向暴露的晶面,因此进行各向异性热导率测量时更加准确。

    一种基于光声换能器的3d打印装置及方法

    公开(公告)号:CN118596556A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410702252.2

    申请日:2024-06-02

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明属于3d打印技术领域,提供了一种基于光声换能器的3d打印装置及方法,包括脉冲激光器、半波片、偏振分束立方、光电探测器、微透镜阵列组、可调光阑一、匀化光路、可调光阑二、反射镜、支撑平板、光声换能器、三维位移台、工控机、水槽、电脑和若干光学反射镜;本发明相比传统的光学3d打印方式,超声打印可以在一些不透明材料中打印,且具有更好的穿透深度,且其发出的声波具有中心频率可调,声波频谱带宽大,打印分辨率更高,打印结构控制更精准等优点,同时相比传统的热固化方式超声打印的结果具有接近的力学性能。

    移动装置及表面检测装置

    公开(公告)号:CN109975212B

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN201910366266.0

    申请日:2019-05-05

    Abstract: 本申请公开了一种移动装置及表面检测装置,该方案通过在可以交替上下左右运动的第一移动组件和第二移动组件上设置真空吸盘,通过真空泵配合第一移动组件和第二移动组件的工作状态为真空吸盘提供或者接触为真空吸盘体用的吸力,从而使得,移动装置可以在光滑倾斜表面进行定位。移动装置包括第一移动组件、第二移动组件及真空泵,第一移动组件包括第一吸盘组,第二移动组件包括第二吸盘组;第一移动组件及第二移动组件可相对独立地向远离或靠近接触面的方向移动;第一移动组件与第二移动组件可沿平行接触面的方向相对移动,第一移动组件与第二移动组件在交替与所述接触面固定,并交替地相对运动,使移动装置在所述接触面上向指定方向移动。

    测量三维振动与声场旋转特性的涡旋光干涉装置及方法

    公开(公告)号:CN117553900A

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN202311758644.2

    申请日:2023-12-20

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种测量三维振动与声场旋转特性的涡旋光干涉装置及方法,所述装置氦氖激光器发出激光,激光通过二分之一波片和第一偏振分光棱镜,分为物光和参考光;物光通过第一螺旋相位片变为涡旋物光,涡旋物光通过第二偏振分光棱镜、四分之一波片、扩束透镜后照射在测试样品表面,样品表面反射光通过扩束透镜,四分之一波片、第二偏振分光棱镜、分光棱镜和聚焦透镜后照射在光电探测器上;所述参考光通过声光调制器发生调频,通过反射镜和第二螺旋相位片后变为调频的涡旋光,该涡旋光通过分光棱镜和聚焦透镜后照射在光电探测器上;计算机对光电探测器的调频信号和声光调制器的调制信号进行计算解调,最终获得样品的三维振动信息与声场旋转特性。

    材料的互补干涉应力测量装置

    公开(公告)号:CN113820051B

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN202110953938.5

    申请日:2021-08-19

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种材料的互补干涉应力测量装置,包括光源,位于光源与待测样品之间的前端光处理单元,光源发出的光经前端光处理单元透射和待测样品的应力作用后进入成像单元成像,图像传感器前端位于成像单元出射方向;成像单元包括前端位于样品出射光的方向的汇聚透镜组,汇聚透镜组的后端设有用于将样品的出射光进行分光的偏振分光部件。利用偏振分光部件使带有材料应力信息的偏振光产生互补干涉,通过识别出射的两个互补干涉条纹模态来测量材料应力,由于存在互补图像,因此可以增加图像特征信息,并且通过对两个图像的同时处理,有效提高信噪比及测量精度。

    测量电路、测量系统及热物性参数测量方法

    公开(公告)号:CN110044957B

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN201910336860.5

    申请日:2019-04-24

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本申请提供一种测量电路、测量系统及热物性参数测量方法。该测量电路包括:第一放大电路、第二放大电路、差分放大电路、可调电阻器及电子乘法器。第一放大电路、第二放大电路的输出端中的至少一个通过电子乘法器与差分放大电路的输入端连接;可调电阻器用于在测量前调节两个输入端的基频电压差,以使测量前的基频电压差小于或等于第一预设阈值,电子乘法器用于在测量时调节与电子乘法器连接的输入端的基频电压,以使差分放大器的两个输入端的基频电压差小于或等于第二预设阈值,第二预设阈值小于第一预设阈值,差分放大电路用于测量基频电压及三次谐波电压,能够提高测量的三次谐波电压的精度,改善因基频电压导致热物性测量精度低的技术问题。

    一种光声鬼成像-荧光成像的双模成像装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN110530797A

    公开(公告)日:2019-12-03

    申请号:CN201910915378.7

    申请日:2019-09-25

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种光声鬼成像-荧光成像的双模成像装置及其使用方法,所述装置包括依次连接的光束整形和放大光路、DMD芯片和控制电路、光学成像系统和超声探测和采集系统。所述使用方法包含以下步骤:a、DMD芯片和控制电路随机生成照明图案,激光照射到处于物镜焦面的样品上;b、被随机生成照明图案光照射之后,样品产生强度不同的光声信号,并被超声换能器接收;c、进行关联计算,得到光声鬼成像、结构光荧光成像或宽场荧光成像。本发明的装置,可以实现光声鬼成像、荧光成像和结构光照明荧光成像,为材料的荧光现象和光热现象提供有力的检测工具。

    一种基于声学超材料的消声装置及其演示装置、演示方法

    公开(公告)号:CN113628600B

    公开(公告)日:2024-09-13

    申请号:CN202110945924.9

    申请日:2021-08-17

    Abstract: 本发明提供一种基于声学超材料的消声装置,包括外壳体与若干螺旋型挡板,外壳体内设有与其同中心轴的穿孔管,穿孔管贯穿设于外壳体相对的侧面之间,外壳体与穿孔管之间构成容置螺旋型挡板的腔室,若干螺旋型挡板沿中心轴等角度圆周阵列以分割腔室;穿孔管内壁与螺旋型挡板的内侧开设有消声孔,消声孔沿中心轴等角度圆周阵列设置;演示装置包括PVC管、扬声器与声级计,PVC管的两端分别安装有扬声器与消声装置,消声装置通过卡板包覆于PVC管的对应端侧面,声级计设于PVC管相背于扬声器的一端,通过对比试验,根据声级计检测的升级差,得到消声装置的消声效果,本发明演示效果较好,消声量较大。

    一种自适应聚焦超声治疗头

    公开(公告)号:CN110711323B

    公开(公告)日:2024-04-30

    申请号:CN201911157818.3

    申请日:2019-11-22

    Abstract: 本发明提供一种自适应聚焦超声治疗头,涉及超声设备技术领域,包括外壳、固定盖、探头和中空聚焦换能器,固定盖的底部外侧壁设有第一凸台,第一凸台的外侧壁设有外螺纹,外壳的内侧壁设有与外螺纹相匹配的内螺纹,中空聚焦换能器的中部在竖直方向设有第一通孔,探头贯穿于第一通孔设于中空聚焦换能器的内部,探头的外侧壁设有第二凸台,第二凸台的下表面与中空聚焦换能器的上表面卡合连接,探头的外侧壁套有弹簧,中空聚焦换能器的底部设有超声耦合剂水囊,超声耦合剂水囊的外侧壁设有边框,螺栓贯穿第二通孔和螺纹槽将边框与外壳连接。本发明应用范围更广,结构简单,可实现同步监测。

    一种金属表面微裂纹深度的激光超声探测方法

    公开(公告)号:CN114414658B

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202210025644.0

    申请日:2022-01-11

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种金属表面微裂纹深度的激光超声探测方法,包括激光激励,激光探测和信号处理三个步骤,该探测方法基于相位光栅,将有限元法模拟的光栅调制的激光脉冲信号与实验信号结合构建数据集;加入随机高斯噪声扩大数据集,对仿真信号与实验信号进行小波变换处理;利用深度神经网络对后续的信号进行处理。本发明提出了一种基于深度学习的激光窄带超声波微裂纹识别方法,设计了金属表面微裂纹深度的定量表征装置,可以对金属材料表面微裂纹进行可靠、灵活的表征,并可进一步扩展为一种具有通用性的完全无触点的自动检测方法用于表征几十微米甚至亚微米的金属以及半导体材料表面和亚表面缺陷。

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