一种基于复合扫描改进三维微纳结构的加工方法

    公开(公告)号:CN108983555B

    公开(公告)日:2020-09-04

    申请号:CN201810742250.0

    申请日:2018-07-09

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于复合扫描改进三维微纳结构的加工方法,步骤如下:在衬底上涂上光刻胶;根据光刻胶的曝光需求对激光光源发射的光信号进行调整;将调整后的激光束先穿过二维振镜,再通过物镜聚焦于光刻胶中的指定位置;将待加工的三维结构模型沿纵轴方向拆分成若干个二维平面;将所有的组合成三维模型结构的点的空间坐标信息导入到加工平台的控制系统;微移平台在控制系统预设的运动轨迹下移动,光刻胶在激光束照射下按照平台的运动轨迹进行曝光;在微移平台沿预设好的轨迹运动的同时,二维振镜按另外设置的振动方式振动,即聚焦在光刻胶里的光斑的曝光轨迹由二维振镜振动轨迹和三维微纳微移平台移动轨迹相叠加所组成。

    一种具有角膜缘niche微结构的胶原薄膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117883636A

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202410073505.4

    申请日:2024-01-18

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明属于生物医用材料技术领域,具体涉及一种具有角膜缘niche微结构的胶原薄膜及其制备方法和应用。本发明根据角膜缘niche的生理解剖特性,先设计Vogt栅栏样角膜缘niche微结构模型,并通过紫外光刻在硅基板制备出致密性良好的仿生角膜缘niche压印模具,然后采用I型胶原和10×DMEM的混合液进行凝胶化处理,随后转移到压印模具上,风干成膜后剥离,制备得到平面或有曲率的Vogt栅栏样角膜缘niche微结构的胶原玻化凝胶膜载体。本发明的制备工艺简单,成本较低,所制备的薄膜结合了胶原蛋白和表面图案化的优势,可用于角膜组织工程,诱导角膜组织再生,有望作为角膜缘损伤修复材料,应用前景广阔。

    一种基于单波长双光束的激光直写微纳结构的系统和方法

    公开(公告)号:CN110554577B

    公开(公告)日:2021-10-22

    申请号:CN201910652970.2

    申请日:2019-07-19

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于单波长双光束的激光直写微纳结构的系统,包括:脉冲激光器1、第一高速光开关2、第一4f透镜组3、第一空间滤波小孔4、偏振分束镜5、连续激光器6、第二高速光开关7、第二4f透镜组8、第二空间滤波小孔9、螺旋相位板10、四分之一玻片11、第一反射镜12、第一半反半透镜13、物镜14、待光刻样品15。本方案选择两束相同波长的激光分别作为激发光源和抑制光源,利用激发光的高瞬态光强保证材料的非线性吸收用于引发光聚合反应,实现微纳结构加工,再结合相位调制技术将抑制光焦点调整为中空形状,使聚合反应进一步局域在激发光中心区域,来达到压缩聚合尺寸的目的。

    具有温控功能的微流控芯片、光化学微纳加工系统和方法

    公开(公告)号:CN118079818B

    公开(公告)日:2024-08-13

    申请号:CN202410257970.3

    申请日:2024-03-06

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开了一种具有温控功能的微流控芯片、光化学微纳加工系统和方法。所述微流控芯片包括第一基座、第二基座、密封组件和温控模块等;第一基座的第一基准面上设有工作部,工作部上形成有反应槽;第二基座的第二基准面上形成有第一槽孔,并且第二基座内设有光通道;密封组件包括透明封盖件,当所述第一基座与第二基座连接时,第一基准面与第二基准面贴合,工作部及透明封盖件均位于第一槽孔内,透明封盖件与反应槽的槽口密封配合,并且透明封盖件可供从光通道输出的激发光透过并进入反应槽,以驱使反应槽内的化学物质进行光化学反应;温控模块至少用于控制反应槽内的温度。所述微流控芯片具备自带温控系统、多通道、密封性好、兼容激光微纳加工系统等特点。

    一种基于复合扫描改进三维微纳结构的加工方法

    公开(公告)号:CN108983555A

    公开(公告)日:2018-12-11

    申请号:CN201810742250.0

    申请日:2018-07-09

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于复合扫描改进三维微纳结构的加工方法,步骤如下:在衬底上涂上光刻胶;根据光刻胶的曝光需求对激光光源发射的光信号进行调整;将调整后的激光束先穿过二维振镜,再通过物镜聚焦于光刻胶中的指定位置;将待加工的三维结构模型沿纵轴方向拆分成若干个二维平面;将所有的组合成三维模型结构的点的空间坐标信息导入到加工平台的控制系统;微移平台在控制系统预设的运动轨迹下移动,光刻胶在激光束照射下按照平台的运动轨迹进行曝光;在微移平台沿预设好的轨迹运动的同时,二维振镜按另外设置的振动方式振动,即聚焦在光刻胶里的光斑的曝光轨迹由二维振镜振动轨迹和三维微纳微移平台移动轨迹相叠加所组成。

    具有温控功能的微流控芯片、光化学微纳加工系统和方法

    公开(公告)号:CN118079818A

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202410257970.3

    申请日:2024-03-06

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开了一种具有温控功能的微流控芯片、光化学微纳加工系统和方法。所述微流控芯片包括第一基座、第二基座、密封组件和温控模块等;第一基座的第一基准面上设有工作部,工作部上形成有反应槽;第二基座的第二基准面上形成有第一槽孔,并且第二基座内设有光通道;密封组件包括透明封盖件,当所述第一基座与第二基座连接时,第一基准面与第二基准面贴合,工作部及透明封盖件均位于第一槽孔内,透明封盖件与反应槽的槽口密封配合,并且透明封盖件可供从光通道输出的激发光透过并进入反应槽,以驱使反应槽内的化学物质进行光化学反应;温控模块至少用于控制反应槽内的温度。所述微流控芯片具备自带温控系统、多通道、密封性好、兼容激光微纳加工系统等特点。

    基于柱状矢量光束的光信息存储方法

    公开(公告)号:CN111145791B

    公开(公告)日:2021-05-11

    申请号:CN202010058191.2

    申请日:2020-01-19

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明的基于柱状矢量光束的光信息存储方法,利用柱状矢量光束在无序金纳米棒体系中产生空间上不重叠的电磁能量热点,亦即激励起准正交的局域模式,从而增加信息存储复用的物理维度,同时,利用柱状矢量光束的偏振正交性及其偏振的非均匀性,该物理维度可以极大地增加存储通道数目的技术原理,以及基于柱状矢量光束的复用可以同时与波长复用存储和空间复用存储同时在相同读写焦斑内实现的技术原理,以此来突破常规五维光信息存储技术存储容量的极限;再者,由于柱状矢量光束是光纤的本征模式,与光纤激光器天然相容,其产生相比于传统的利用拉盖尔‑高斯光束进行光信息存储,本发明的成本更加低。

    基于柱状矢量光束的光信息存储方法

    公开(公告)号:CN111145791A

    公开(公告)日:2020-05-12

    申请号:CN202010058191.2

    申请日:2020-01-19

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明的基于柱状矢量光束的光信息存储方法,利用柱状矢量光束在无序金纳米棒体系中产生空间上不重叠的电磁能量热点,亦即激励起准正交的局域模式,从而增加信息存储复用的物理维度,同时,利用柱状矢量光束的偏振正交性及其偏振的非均匀性,该物理维度可以极大地增加存储通道数目的技术原理,以及基于柱状矢量光束的复用可以同时与波长复用存储和空间复用存储同时在相同读写焦斑内实现的技术原理,以此来突破常规五维光信息存储技术存储容量的极限;再者,由于柱状矢量光束是光纤的本征模式,与光纤激光器天然相容,其产生相比于传统的利用拉盖尔-高斯光束进行光信息存储,本发明的成本更加低。

    一种基于单波长双光束的激光直写微纳结构的系统和方法

    公开(公告)号:CN110554577A

    公开(公告)日:2019-12-10

    申请号:CN201910652970.2

    申请日:2019-07-19

    Applicant: 暨南大学

    Inventor: 曹耀宇 谢飞

    Abstract: 本发明公开了一种基于单波长双光束的激光直写微纳结构的系统,包括:脉冲激光器1、第一高速光开关2、第一4f透镜组3、第一空间滤波小孔4、偏振分束镜5、连续激光器6、第二高速光开关7、第二4f透镜组8、第二空间滤波小孔9、螺旋相位板10、四分之一玻片11、第一反射镜12、第一半反半透镜13、物镜14、待光刻样品15。本方案选择两束相同波长的激光分别作为激发光源和抑制光源,利用激发光的高瞬态光强保证材料的非线性吸收用于引发光聚合反应,实现微纳结构加工,再结合相位调制技术将抑制光焦点调整为中空形状,使聚合反应进一步局域在激发光中心区域,来达到压缩聚合尺寸的目的。

    六维高密度信息存储方法
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109637557A

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201811385934.6

    申请日:2018-11-20

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明的六维高密度信息存储方法,利用拉盖尔‑高斯光束轨道角动量和径向波结数在无序金纳米棒体系中产生空间上不重叠的电磁能量热点,亦即激励起准正交的局域模式,从而增加信息存储复用的物理维度,同时,利用轨道角动量的通道数目理论上是无穷的,该物理维度可以极大地增加存储通道数目的技术原理,以及基于光束轨道角动量的复用可以同时与波长复用存储、偏振复用存储和空间复用存储在相同读写焦斑内实现的技术原理,以此来突破常规五维光信息存储技术存储容量的极限。

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