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公开(公告)号:CN113009319B
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202110212391.3
申请日:2021-02-25
Applicant: 湖北工业大学
Abstract: 本发明属于光电子芯片加工制造技术领域,公开了一种图像压缩光学芯片的实时在线制作检测系统及方法。利用计算机对待压缩图像进行压缩得到第一图像,并扫描得到第一图像灰度信息,根据第一图像得到第一控制信息;超快激光器根据第一控制信息对光学芯片材料进行波导结构加工;激光器阵列根据第一图像灰度信息产生对应功率的激光并通过光纤进入至光学芯片材料;利用光功率探测器阵列接收光学芯片材料输出的激光并得到功率信息;计算机根据功率信息得到第二图像灰度信息,重构得到第二图像,根据第一图像和第二图像得到第二控制信息;超快激光器根据第二控制信息对光学芯片材料进行在线矫正加工。本发明能够提高光学芯片的生产效率、降低制造成本。
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公开(公告)号:CN112126859A
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN202010992752.6
申请日:2020-09-21
Applicant: 湖北工业大学
Abstract: 本发明涉及一种具有低内应力的720MPa级磁轭钢板及其制造方法,上述磁轭钢板中各组分及重量百分比含量为C:0.031~0.109%;Si:≤0.13%;Mn:1.23~1.68%;P≤0.012%;S≤0.005%;Ti:0.061~0.152%;Nb:0.049~0.072%;Mo:0.011~0.091%;B:0.002~0.003%;Al:0.04~0.08%;N:≤0.007%,其余为Fe及不可避免的杂质。本发明提供的磁轭钢板屈服强度≥722MPa、抗拉强度≥815MPa、延伸率A≥15%、‑20℃冲击功KV2≥102J、磁感性能B50≥1.62T、不平度小于3mm/m。
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公开(公告)号:CN110899252A
公开(公告)日:2020-03-24
申请号:CN201911197744.6
申请日:2019-11-29
Applicant: 湖北工业大学
IPC: B08B7/00
Abstract: 本发明涉及一种激光清洗的智能控制系统及方法,包括多传感参数监测模块,用于对材料附着表面进行探测,并获取材料附着表面三维形貌信息,同时对激光功率,激光光斑形状,激光波长,激光重复频率等进行监测,输出激光参数信息;智能模糊控制模块,用于对激光清洗过程中的激光清洗区域,激光清洗速度,清洗次数进行监测并控制;激光清洗效果定量评估模块,用于对材料附着表面的清洗效果进行计算,输出为清洗效果信息;智能模糊控制模块,用于构建所述清洗效果信息、激光参数信息和清洗控制信息的多维超曲面模型,实时优化并控制清洗参数。本发明能对清洗区域进行监测,对清洗过程实时控制,并优化清洗效果,具有高效、稳定、准确的特点。
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公开(公告)号:CN108599856B
公开(公告)日:2019-10-25
申请号:CN201810281053.3
申请日:2018-04-02
Applicant: 湖北工业大学
IPC: G02B6/26 , H04B10/2581
Abstract: 本发明公开了基于8×1模式耦合接收器的光分路器系统,属于利用光学元器件进行光信号处理的光通信技术领域。包括光放大器、1×8模式光分束器、波分复用器、光纤阵列和8×1模式耦合接收器;外界光线路终端与一光放大器输入端连接,光放大器输出端通过1×8模式光分束器与波分复用器一输入端连接,外界的光网络单元与波分复用器另一输入端连接,波分复用器输出端与光纤阵列输入端连接,光纤阵列输出端与8×1模式耦合接收器输入端连接,8×1模式耦合接收器输出端通过另一光放大器与外界的光线路终端连接。通过将不同模块的功能结合起来,快速实现分光和合光,可对传输过程中衰减的光信号进行放大,实现光信号在传输过程中功率不损耗的目的。
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公开(公告)号:CN107116308B
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201710305485.9
申请日:2017-05-03
Applicant: 湖北工业大学
IPC: B23K26/364 , B23K26/04 , B23K26/70
Abstract: 本发明提供一种加工成本低、精度高、一致性好的波导微纳加工系统以及加工方法。本发明所涉及的波导微纳加工系统,其特征在于,包括:光源部,提供激光束;加工部,将激光束聚焦至基底上进行光刻加工,并对加工过程进行实时监测,具有:可变焦透镜、三维形貌仪、相机、以及测温仪;多自由度工作台,根据预设的波导图案带动基底在多个自由度方向上进行移动;光学平台,用于安放多自由度工作台,并隔绝外界振动;吹气部,设置在多自由度工作台的一侧,对着加工区域进行吹气;吸气部,设置在多自由度工作台的另一侧,对吹气部吹送来的气体进行吸除;控制部,连接并控制光源部、加工部、多自由度工作台、光学平台、吹气部、以及吸气部的运行。
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公开(公告)号:CN107861127A
公开(公告)日:2018-03-30
申请号:CN201711052476.X
申请日:2017-10-30
Applicant: 湖北工业大学
CPC classification number: G01S17/08 , G01S17/66 , H04N5/2258 , H04N5/33
Abstract: 本发明涉及跟踪系统与复杂变量控制系统配合使用技术,具体涉及高精度高稳定性光电实时跟踪系统与方法,系统包括光学舱模块、电子舱模块、操控显示系统模块和电源系统模块;电子舱模块分别与光学舱模块、操控显示系统模块连接,电源系统模块为操控显示系统模块、电子舱模块和光学舱模块供电。该实时跟踪系统针对于不同载体、不同环境,采用复杂变量控制系统和高稳定平台基座,结合陀螺伺服控制系统以及高空间分辨率、高图像清晰度的焦平面探测器,工作过程具有高精度、高稳定性的特点。该系统可以完成对载体周围目标的实时监测,既可以采取自动模式,也可采取手动模式对目标进行捕捉、放大、锁定和跟踪,自动化程度高。
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公开(公告)号:CN107039131A
公开(公告)日:2017-08-11
申请号:CN201710207905.X
申请日:2017-03-31
Applicant: 湖北工业大学
IPC: H01B19/04 , B23K26/352
CPC classification number: H01B19/04 , B23K26/352
Abstract: 本发明涉及一种脉冲激光制备硅橡胶超疏水自清洁表面的方法,采用脉冲激光对硅橡胶样品表面进行激光扫描处理,在硅橡胶样品表面形成微纳结构,制备得到超疏水自清洁表面。本发明采用的激光制备方法工艺简单、技术成熟,仅改变硅橡胶表层的结构,而不改变其任何体组成、结构与特性。与使用化学试剂对硅橡胶表面改性相比,激光加工效率高,能耗少,成本低且绿色环保;采用本发明方法,可在宽的工艺条件范围内获得超疏水的硅橡胶表面,对于实际的应用有很重要的作用;本发明工艺简单且安全可靠,适用于加工各种形状及规格的硅橡胶制品或覆盖有硅橡胶的制品,制备得到的超疏水硅橡胶表面性能稳定,特别适用于大规模的工业生产。
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公开(公告)号:CN106903436A
公开(公告)日:2017-06-30
申请号:CN201710207893.0
申请日:2017-03-31
Applicant: 湖北工业大学
IPC: B23K26/352 , B23K26/57 , B23K26/60
Abstract: 本发明涉及一种脉冲激光制备半透明硅橡胶超疏水自清洁表面的方法,包括取反光板,并将其上表面进行抛光处理,并清洗吹干;将半透明硅橡胶样品置于所述反光板上,采用脉冲激光对半透明硅橡胶样品的上表面进行扫描处理,所述脉冲激光穿过半透明硅橡胶样品,经过所述反光板反射后照射在半透明硅橡胶样品的下表面,并在半透明硅橡胶样品的下表面形成微纳结构,制备得到超疏水自清洁表面。本发明的制备方法工艺简单,仅改变半透明硅橡胶表层的结构,而不改变其任何组成,激光加工效率高,能耗少,成本低且绿色环保;可在宽的工艺条件范围内获得超疏水的硅橡胶表面,安全可靠,制备得到的超疏水硅橡胶表面性能稳定。
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公开(公告)号:CN104988438B
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201510442026.6
申请日:2015-07-24
Applicant: 湖北工业大学
IPC: C22C47/14 , C22C49/02 , C22C49/14 , C22C101/10 , C22C121/02
Abstract: 本发明公开了一种高强高导碳纳米管增强铜基复合材料及其制备方法,属于复合材料及其制备的技术领域。其制法为:体积分数为0.1%~10%的镀镍/铜单壁碳纳米管与体积分数为90%~99.9%的纯铜粉或铜合金粉在无水乙醇中水浴超声搅拌、真空干燥后冷压成坯、保烧结、高温锻造、反复镦压、机加工、冷挤压,即得高强高导碳纳米管增强铜基复合材料。其优点为:本发明制备的复合材料中单壁碳纳米管在金属基体中分散均匀,且沿轴向取向排列。复合材料在碳纳米管取向方向上具有优良的宏观综合性能,包括力学性能、导热性、导电性,可广泛应用于电阻点焊电极、电弓滑板、集成电路引线框架、继电器支座等制备领域,尤其适用于点焊电极头的制备。
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公开(公告)号:CN103805988B
公开(公告)日:2016-02-10
申请号:CN201310684586.3
申请日:2013-12-16
Applicant: 湖北工业大学
Abstract: 本发明的电火花熔覆涂层用的TiB2-ZrB2复相熔覆棒及其制备方法,含有重量百分比10~35%的Ni粉、1-5%Mo粉、1-5%Co粉;20~31%的TiB2粉,40~55%的ZrB2粉,或20~31%的Ti粉、B粉,其中Ti:B的原子比为1:2,40~55%的Zr粉、B粉,其中Zr:B的原子比为1:2。用本发明的TiB2-ZrB2熔敷棒采用表面电火花熔敷技术可以在点焊电极表面得到连续、均匀、致密、高温抗氧化能力强的TiB2-ZrB2复相涂层,该涂层性能稳定,熔敷工艺简单,其综合性能更加优越。TiB2-ZrB2复相涂层电极的寿命较TiB2、TiC单相,TiB2-TiC复相涂层电极寿命长,具有较强的使用价值。
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