变形镜

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变形镜相关的厂商

  • 北京翔博科技股份有限公司位于中关村科技园区,成立于2005年,资本:6025.04万元,是一家具有数字化工艺仿真能力、残余应力检测能力、残余应力与加エ变形控制能力的科技服务型高新技术企业。
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  • 南京瑞康健生物医学技术有限公司是从事干细胞、组织工程和新药体外筛选模型技术开发和产品生产的生物医学高新技术公司;为医学领域提供3D高分子产品。公司目前主要经营三维细胞培养支架,组织工程培养箱,三维灌流式细胞培养系统,同时提供3D医学模型的打印服务。 新型的三维细胞培养支架具有良好明确的结构,拥有100%联通的多孔结构,而且孔结构足以承受细胞培养过程中正常的机械操作且不会发生变形和改变。 目前公司已建立营销团队与科研管理团队,并且与国内著名科研机构和高等院校,如第二军医大学长征医院、清华大学、同济大学,上海交大转化医学中心等,均建立了密切的关系。
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  • 苏州西博三维科技有限公司位于苏州工业园区独墅湖科教创新区,是专门从事光学测量系统研发、生产和光学测量综合解决方案的高科技公司,公司依托西安交通大学模具与先进成形研究所、西安交通大学苏州研究院,在三维形貌、变形分析领域已开发出系列成熟的、具有自主知识产权光学测量系统,关键技术达到国际先进水平,获得了10多项国家发明专利,2013年度国家技术发明二等奖,2011年陕西省科技进步一等奖,主持制定国家标准3项。 公司致力于研发和销售光学测量系统并提供综合光学测量解决方案,主要研发内容包括:工业近景摄影测量、数字图像相关法三维全场应变测量、三维坐标测量、点云与CAD数模比对检测、大尺寸静态变形测量、动态变形测量、板料成形网格应变检测等技术,涵盖了从大视场大尺寸宏观测量到微观微应变变形测量、从静态三维外形测量到动态高速高频测量、高温变形测量等多个应用领域和环境。目前产品已广泛应用于众多中大型企业、大学及科研机构,如英国纽卡斯尔大学、美国普渡大学,清华大学、南京航空航天大学、中国试飞院、成都飞机设计院、陕汽集团、天津汽车模具公司、奇瑞汽车、华普汽车、长城汽车、比亚迪模具公司等企业中的生产开发、质量保证及构件测试等工作。
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变形镜相关的仪器

  • OKO变形镜 400-860-5168转3512
    变形镜简介:变形镜是一种能够实现准确、高速、高分辨率波前控制的器件,根据控制单元的从几十个到上千个的不同,可分为经济型、通用型和精密型。它是自适应光学系统与实验研究的波前控制的理想选择,可被用在共聚焦显微、视网膜成像与光束整形、航天与激光通讯等方面的高性能波前控制中。基于变形镜,我们提供整个自适应光学系统的配置和控制软件。Quick Guide for OKO Mirrors
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  • ALPAO高速可变形镜特点优势调制量大:波前相位调制幅度超过80μm稳定度高:+/-1% over 30s,10nm RMS over hours高动态范围 :响应时间小于500μs镀膜质量高: R97% @500nm- 2.0µ m表面平整:表面粗糙度 15&angst RMS亚纳米步长精度低磁滞:磁滞误差小于1%单通道相位调制幅度5.0 µ m PTV保护银(或其他高反射率涂层)工作温度-10~35℃ ALPAO高速可变形镜型号参数编辑尺寸质量镜面最大形变量速度型号通道数孔径Mm间距Mm闭环平整度Nm, RMS倾斜μm, PV聚焦/散光μm, PV3x3形变μm, PV响应ms带宽HzDM69-08695.60.878040251.5400DM69-1510.51.56040250.8800DM69-2517.52.54030251.5600DM69-50355254030251.5600DM97-08977.20.878040251.5400DM97-1513.51.56040250.8800DM-97-2522.52.54030251.5600DM97-50455254030251.5600DM19219222.51.571510100.52000DM24124137.52.54030251.5600DM29229228.51.51510100.52000DM468468331.51210100.52000DM820820451.51210100.52000DM32283228931.510880.52000DMX373710020.6253025252400DMX616113020.65040252400DMX858517020.65040252400ALPAO高速可变形镜可定制选项:其它镀膜:金膜、铝膜或者高损伤阈值的电介质膜更大波前调制量:额外增加50%的波前调制量更高波前调制速度:带宽增加100%3nm RMS的闭环面形质量与外部设备实现高速同步触发更多执行器? 最多可使用64×64。大量? 要求我们的低价OEM DM。更快或更大的形变量? 每个参数都可以自定义。更大的通关孔径? 索要你的DM。高稳定性选项? 用于开环表演。提供额外的大位移,高速度或高光学质量功能选项型号最佳平整度位移稳定时间第一共振频率相位延迟45°频率Large stroke7x1.5X2/2/2High speed7/2/2x2x2High optical quality3––––1.高稳定性选项提供了更好的开环性能。2.其它涂层:金、铝或电介质已获得更高的激光损伤阈值(LIDT)ALPAO可变形反射镜基于由磁致动器驱动的连续反射面。 它们具有大行程,高动态运动和出色的光学质量,可以满足并超过您对快速准确的波前校正的要求。ALPAO可变形镜(可变形反射镜)Deformable Mirrors是基于磁致动器对连续反射面进行运动的。具备大变形(高达90微米PV值或倾斜),高动态运动(±10%时的稳定时间低至 400μs),卓越的光学品质(有源最佳平坦 7nm RMS(3nm RMS 可选))等特点。ALPAO变形镜可应用于天文学、视觉科学、显微技术、国防与航天、FSO通信、激光与物理、微电子学等应用中。ALPAO高速可变形镜主要特点1、大变形量:使用ALPAO可变形镜,可以校正大尺寸像差和对波前整形,具有高精度,包括高阶泽尼克模式。这种大幅度变形量可以用于自适应光学,例如在天文学中跳过单独的倾斜镜,在显微成像中快速Z向扫描离焦能力,在眼科学中校正较大的像差。2、高动态运动:ALPAO DM的稳定时间低至400μs(±10%),超调量极低,自适应光学时间误差大大减少。能提供良好的校正。3、极佳的线性度和低迟滞ALPAO可变形镜具有很低的迟滞(2%),并且具有很高的线性度(97%),极佳的稳定性。简单的控制可以获得非常低的波前误差。4、软件驱动ALPAO可变形镜包括软件驱动(SDK)基于Labview,Matlab,C/C++,Python。硬件和软件适用于Windows XP(32位),7,8.1,10(32/64位),Linux(32/64位)操作系统。ALPAO高速可变形镜可选额外配件:1.旋转台,用于精确的倾斜和校准调整。2.Trigger-IN和Trigger-OUT用于精确同步您的系统硬件。3静态准直镜,使用相同的外壳和镜子定位。当必须将ALPAO DM移动到不同的光学工作台上时替代DM。简化光学设备的安装和维护,提高精度和减少调整时间,或代替ALPAO DM进行校准。4 LEDBOX: LEDBOX上的64个LED代表可变形镜(每个执行器一个LED)。该设备可帮助高级用户在光学设备安装之前开发和测试其控制软件。 连续型变形镜附加驱动电子设备的典型特性和优势:– 几瓦的平均功耗– 细而灵活的电缆ALPAO可变形反射镜 (DMs) 具有大行程、高动态运动和出色的光学质量。 ALPAO所生产的DMs可以帮助用户快速进行波前校正的操作,其使用简单便捷且易于封装,方便用户使用。用户可以使用 ALPAO DMs实现高精度的像差调制和塑造波前,包括高阶Zernike 泽尼克模式等功能。大幅度的曲面形变更适用于自适应光学的使用。例如,您可以跳过单独的倾斜镜(天文变形镜),使用大散焦功能进行快速 z 扫描(显微镜检查)或校正大眼睛像差(眼科)。Alpao变形镜Deformable Mirrors是一款使用电磁驱动器的高速、高线性度和大波前调制量连续反射面变形镜,使其表面产生形变。配合Alpao高速连续反射面变形镜的自适应系统控制算法,其可以极好地满足对高速、波前校正的应用需求。拥有大波前调制量、像差调制、高线性度和可以进行实时波前调制等特点,可变形镜(连续型变形镜)可应用于天文学、视觉科学、显微技术、国防与航天、FSO通信、激光与物理、微电子学等应用中。相邻的动画展示了我们在膜,线圈,磁铁和弹簧方面的独特技术。 通过在线圈中施加电流,磁体可以上下移动以使膜变形。法国ALPAO生产的系列变形镜基于电磁原理。由通电音圈控制与镜面薄膜连接的磁体发生运动,进而改变镜面面形。ALPAO在自适应光学领域已累积超过10年经验。其产品参与的著名应用包括:实施于8.2米口径的Subaru望远镜上的multi-object adaptive optics (MOAO)项目,2014年获诺贝尔奖的Betzig实验室对斑马鱼大脑的成像,和39米E-ELT望远镜等。其中为E-ELT项目提供的一款变形镜达到12000单元!Alpao高速变形镜采用电磁驱动器来使硅薄膜连续反射面发生形变,拥有大波前调制量、高线性度和可以进行实时波前调制等特点,非常适合天文、自由空间激光通信、眼科、多光子荧光显微镜和微电子(下一代半导体设备)等应用。同时,Alpao拥有领先的自适应光学系统控制算法,结合基于EMCCD技术的高灵敏度、高速波前传感器可以实现实时的大气湍流校正Alpao是一家从法国的格勒诺布尔约瑟夫&bull 傅里叶大学独立出来的公司,其主要致力于开发使用电磁驱动器的高速、高线性度和大波前调制量连续反射面变形镜,其产品广泛用于天文、自由空间激光通信、眼科、多光子荧光显微镜和下一代高端半导体设备等应用,与欧洲南方天文台(ES0)、霍华德休斯医学研究所(HHMI, Betzig)与罗切斯特大学在天文、多光子荧光显微镜及眼科应用上面取得了异常丰硕的研究成果。ALPAO DMs高速变形镜基于由磁致动器运动的连续反射表面。ALPAO DMs的建立时间低至 400μs(±10%),超调极低。因此,可变形反射镜提供了极好的校正,因为自适应光学时间误差将会大大减少。与此同时ALPAO DMs可变形镜几乎没有滞后 (2%),以及其具备的高线性 (97%) 和出色的稳定性。ALPAO DMs高速变形镜的直接控制可以提供非常低的残余波前误差。ALPAO高速连续反射面变形镜可以通过Labview、Matlab、C/C++等软件驱动程序 (SDK),且硬件和软件符合 Microsoft Windows XP(32 位)、7、8.1、1 0(32/64 位)和许多 Linux(32/64 位)操作系统。
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  • 一, 光束整形器-9HP一, 光束整形器-9HP将高斯型入射光束整形为平顶光束或环形光斑的高效光束整形器系列适用于高功率皮秒和飞秒激光器:紫外、可见光、近红外和中红外光束整形器-9HP,光束整形器-9HP产品应用3D打印(选择性激光熔化)显微机械加工钻探刻绘切割微焊接太阳能电池加工技术地球物理学研究中的激光加热有了这些特殊工具,就能灵活地操纵聚焦光束中的光强分布。凭借近100%的高效率和无旁瓣特征,光束整形器-9HP在微加工聚焦光斑方面表现佳: 平顶,逆高斯,环形技术参数适用于所有-9HP型号的光束整形器类型伽利略式望远镜,无内对焦TEM00,准直或低发散/聚敛,全发散角范围为±5 mrad输入光束全直径 16mm高斯光束的最佳2ω直径为4…6mm(1/e2)准直或低发散/会聚输出光束为操控衍射限制透镜聚焦区的焦斑光强分布进行了优化全直径 16mm聚焦光斑圆形可变轮廓:平顶、“逆高斯”、“环形”,具有相同的光束整形器传动装置在工作光谱带中 97%设备易于集成适合科学和工业应用的紧凑设计使用任何类型的衍射聚焦透镜的操作易于对齐到镜头的灵活范围是20…500mm,如有其他距离需求,可以与供应商讨论针对扫描光学系统进行了优化:镜面和多边扫描仪、F‐θ透镜外形尺寸直径44mm长度93mm固定方式入口处,M27x1外螺纹重量 220g特征光束整形器-9HP光谱带,nm设计λ,nm特征激光应用_ 1940 _HP1850 ‐ 20501940中红外_ 1550 _HP1450 ‐ 16501550近红外_ 1064 _HP1020 ‐ 11001064直径39mm长度104mmNd:YAG,光纤,其他近红外_TiS_HP750 ‐ 850800掺钛蓝宝石,近红外_ 532 _HP510 ‐ 550532二次谐波Nd:YAG,类似的激光器_ 355 _HP340 ‐ 370355三次谐波Nd:YAG,类似的激光器_ 266 _HP255 ‐ 275266四次谐波Nd:YAG,类似的激光器使用TEM00紫外激光器,λ=343 nm,脉冲持续时间500 fs,在F‐ϴ 透镜前使用光束整形器9_355,对210 nm光电材料薄膜进行刻划。沟槽视图,40µ m宽共焦显微镜,100倍二, 动态光学压电栈堆变形镜二, 动态光学压电栈堆变形镜动态光学压电栈堆变形镜是高平均功率激光器像差校正和光束整形的理想元件。我们的变形镜采用无热设计,能够在不使用主动冷却的情况下以高的平均功率工作。 非常适合高平均功率激光器( 1kW)激光束整形像差的快速校正在全功率模式下校正像差波前预补偿望远镜无线激光通信系统高次谐波产生和粒子加速动态光学压电栈堆变形镜,动态光学压电栈堆变形镜通用参数产品应用高平均功率激光器( 1kW)激光束整形像差的快速校正在全功率模式下校正像差波前预补偿望远镜无线激光通信系统高次谐波产生和粒子加速关键规格光学质量使斯太尔率 0,9高达11kHz的闭环控制任何大小、形状和入射角高致动器密度-描述数据清晰光圈大小25mm至200mm涂覆层金属或电介质反射率选项高达99.99% ,低GDD ,大带宽 ,双波长 ,高损伤阈值 ,任意入射角最大平均功率最高4kW,无需冷却三, 动态光学压电双晶片变形镜 通光孔径10-200mm 低GDD三, 动态光学压电双晶片变形镜 通光孔径10-200mm 低GDD动态光学压电双晶片变形镜是许多应用中校正光学像差的理想元件,如高功率激光器、眼科成像、显微镜和光学通信等方面。我们的变形镜可以采用与您的激光系统相同的金属或电介质涂层。同时,我们还支持高反射率、高损伤阈值、大带宽和低群延迟色散(GDD)。总之,这款产品拥有超高性价比。 Dynamic Optics piezoelectric bimorph deformable mirrors动态光学压电双晶片变形镜 通光孔径10-200mm 低GDD,动态光学压电双晶片变形镜 通光孔径10-200mm 低GDD技术参数产品应用像差的快速校正全功率模式下校正像差激光束整形波前预补偿望远镜无线激光通信系统高次谐波产生和粒子加速关键规格尺寸:高达200mm光学质量使斯太尔率 0,9高达1kHz的闭环控制轻松更换基片任何大小、形状和入射角技术参数描述数据通光孔径尺寸10mm至200mm涂层金属或电介质反射率选项高达99.99% ,低GDD ,大带宽 ,双波长 ,高损伤阈值 ,任意入射角, 低吸收最大平均功率最高1kW,无冷却执行器高达128DM尺寸,带嵌入式电子器件92mm直径(最大50mmDM清晰孔径)DM尺寸,带外部电子器件75mm(兼容3”镜架)通信外置电子USB嵌入式电子 , 以太网集成尖端倾斜台 圆形电介质涂层变形镜 方形介质涂层变形镜 - 电介质涂层变形镜-带有嵌入式电子器件 - 用于脉冲压缩的线性变形镜圆形金属涂层变形镜-大尺寸介质涂层变形镜-带嵌入式电子器件--大孔径变形镜
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变形镜相关的资讯

  • 激光变形镜将在莞量产 投产后年产值5亿
    东莞首个涉及高端光学元器件—变形镜制造的科技成果转化项目迈出重要一步。12月5日,中国工程院院士牛憨笨、清华大学深圳研究院院长嵇世山、清华大学精仪系副主任季林红教授等专家聚首东莞,对东莞市兰光光学科技有限公司(下称兰光光学)与清华大学共同承担的变形镜项目批量生产能力进行了论证和评估。评估组一致认为,兰光光学已经具备了该项目实现批量生产的基本条件。   东莞市科技局副调研员肖铮勇表示,该项目符合“科技东莞”的发展要求,对国家高科技产业、地方经济建设具有重大意义,企业要以本次评估为契机,尽快列入政府“一事一议”重大项目,争取更多的专项资金扶持,并不断完善项目,力争尽快产业化,并进一步将产学研合作做深做大。   据了解,变形镜批量生产中的关键技术能够直接运用于大量民用领域,对东莞产业发展具有较强的辐射能力,将带动东莞激光器产业整体发展水平迈上新的台阶。   变形镜是大型激光装置中的关键技术   昨日,评估组听取了清华大学关于《变形镜技术研制状态与对批量生产的要求》和兰光光学公司的《发展规划》及《为建设变形镜生产线所开展的工作》三项报告,并对变形镜生产车间进行了实地考察。   清华大学相关负责人介绍,变形镜制造技术是现代高精度大型激光装置中的关键技术,也是开发新型、洁净和可持续的民用清洁能源的关键技术。   项目从2002年开始研发,到2011年工程样机达到国际先进水平,目前已在设计、制造、集成调试、控制和检测等五大类技术中取得重要突破,全套制造工艺流程也已初步定型,下一步将面临批量生产。   事实上,兰光光学一直将该项目作为产业转型发展的突破口,在组织结构、厂房建设、设备购置、人才队伍等方面做了大量工作。前期已投入了大量资金,购置了¢600mm口径干涉仪等关键设备,初步形成了较为完善的产品质量控制体系。   同时,牛憨笨院士也指出,由于项目技术难度大、要求高,资金需求量大,兰光光学目前距离完整的生产线要求尚存差距,比如欠缺大口径镀膜机、磁流变抛光设备、多槽超声波清洗机等高精密大型设备,需要进一步投入。   评估组建议兰光光学公司应尽快建立健全、深化完善产学研结合的实践机制 清华大学应进一步加强技术指导、加快工艺转移、人才培养 校企双方应加强协同创新,以保证该项目批量化生产的顺利实施。   有望带动东莞整个激光器产业的升级   兰光光学成立于2011年,是一家专业从事光学器件及产品科研、生产、销售的高科技企业。其前身是一家生产天花板装饰材料的传统企业。在该公司董事长毛卫平看来,此次与清华大学合作,承接变形镜批量生产项目也是该公司从传统劳动密集型企业向高科技型企业转型的关键。   据了解,“变形镜”是集光机电为一体的高科技含量的产品。该项目是清华大学通过承担国家重大专项任务,形成了具有自主知识产权的科研成果,已具备进一步实现产业化的技术基础。兰光光学公司就该项目与清华大学进行产学研合作。   目前,兰光光学已投资2000多万元用于首条生产线的设备购置及体系建设,项目运行后年产值有望达到5亿元。   除此之外,该公司项目“工业用高功率固体紫外激光器”、紫外光学设备等也有巨大的市场潜力,而通过介入大型科研项目,也将加快企业向高端制造业转型的步伐。   据了解,变形镜每套价值高达100万美元以上,并且作为长期运行的易损耗产品,每年还需要10%的备件,市场潜力巨大。   此外,变形镜批量生产所需的关键技术,有望辐射和带动东莞整个激光器产业的升级。据介绍,变形镜批量生产中的关键技术能够直接用于大量民用领域,因此对当地产业发展具有较强的辐射能力。“目前华南地区的激光设备出厂台数占全国的70%以上。”专家指出,这一项目投产后也将带动东莞乃至华南地区工业激光器行业上一个台阶。
  • 北京首台淬火/变形相变仪将落户北京科技大学
    继2006年上海大学后,北京科技大学与北京仪尊时代科技有限公司正式签约,购买德国巴赫热分析公司生产的世界领先产品--DIL805淬火/变形热膨胀仪(相变仪)。成为该设备在中国的第二个使用者。目前,德国巴赫公司在该领域的欧美市场占有率几乎百分之百。近年来,很多中国的金属、尤其是钢铁方面研究人员对该设备表现出了浓厚的兴趣,显示出中国钢铁行业在特种钢和优质钢方面长足进步,也是缩小我们与欧美国家在钢铁领域差距的一个缩影。相信该设备将成为该校金属学研究的得力帮手。 有关此产品的介绍,请登陆www.esum.com.cn或电话咨询:010-84831960。 screen.width-300)this.width=screen.width-300"
  • 创新突破!兼具高变形能力与强度的多晶氮化硼陶瓷诞生!
    【科学背景】随着对层状van der Waals(vdW)材料的研究日益深入,科学家们开始关注由扭曲堆积形成的莫尔纹超晶格。这种现象打破了晶体结构的对称性,引发了科研领域对新颖物理现象的兴趣。在这种超晶格中,层状晶体片之间存在轻微的相对旋转,即扭曲角,其引起的变化可能导致材料性质发生独特的变化。例如,魔角双层和多层石墨烯中观察到了超导性,而在两个略微扭曲的六角硼氮化物(hBN)薄晶片之间的界面上出现了铁电样区域。尽管这些扭曲堆积现象引起了广泛关注,但对于这些材料的力学性质了解还不充分。特别是在vdW陶瓷材料中,尚未有针对扭曲结构对变形性和强度的影响进行深入研究。针对这一问题,燕山大学赵智胜及田永君、陕西理工大学张洋博士合作提出了一种合成方法,通过常规的火花等离子烧结(SPS)和热压烧结制备了具有扭曲层结构的BN陶瓷材料。在制备过程中,他们使用了类似洋葱的BN纳米颗粒作为起始材料,并采取了特定的制备条件来实现所需的扭曲结构。该研究解决了对于vdW陶瓷材料的扭曲结构对变形性和强度的影响的认识不足的问题。通过合成具有三维相互锁定的BN纳米片的扭曲层陶瓷材料,科学家们成功地展示了这种材料具有超高的室温变形性和强度。这一突破为工程陶瓷领域提供了新的可能性,因为通常情况下工程陶瓷的变形性较差,几乎没有塑性。通过将扭曲层结构引入vdW陶瓷材料,研究人员改变了材料的内部结构,从而实现了材料力学性能的显著提高。【科学解读】为了研究洋葱状BN(oBN)前体向六角硼氮化物(hBN)陶瓷的相变过程,并深入了解形成的结构特征,研究者通过图1详细表征了实验结果。在图1a中,研究者通过X射线衍射(XRD)图谱展示了不同SPS条件下制备的块状陶瓷的结构演变。图中的XRD图谱表明,随着烧结温度的升高,oBN前体的宽峰逐渐变窄,同时出现了与hBN类似的衍射线,指示了oBN向hBN样式的层状结构的相变过程。在图1b中,展示了在1,600℃烧结5分钟的陶瓷的显微结构,显示了纳米片的随机取向。通过选择区域电子衍射(SAED)测量,揭示了1,600℃样品与标准hBN晶体学衍射图案存在差异,暗示了一些亚稳态结构的存在。在图1c和图1d中,通过差分相位对比图像和高角度透射电子显微镜(HAADF-STEM)图像,研究者观察到了具有扭曲不同BN纳米片的层状结构。而在图1e中,透射电子显微镜(TEM)图像呈现了莫尔纹超晶格的存在,通过傅里叶变换图案表明了两组衍射斑点之间的旋转角度为27.8°。这些实验结果揭示了在1,600℃条件下烧结的陶瓷中存在着扭曲层结构,与标准hBN相比存在差异,暗示了亚稳态结构的存在。图1. 通过SPS制备的块状陶瓷的XRD图谱和显微结构。图2展示了通过SPS制备的TS-BN陶瓷在室温下具有超高的变形性和强度。在图中研究者进行了工程应力-应变曲线表征,发现TS-BN-I陶瓷在1,600°C烧结5分钟后表现出非凡的工程应变(14%)和强度(626MPa),远远超过了普通hBN陶瓷。通过单个循环压缩试验和多个循环试验,研究者证明了TS-BN-I陶瓷具有持久的塑性变形能力,并且能够在多次载荷-卸载循环中保持完整,这表明了其出色的力学稳定性。耗散能量与单轴压缩应力的对数-对数图显示,TS-BN陶瓷具有非常高的能量耗散能力,在塑性变形阶段的能量耗散甚至超过了商业hBN陶瓷等其他工程陶瓷。这些结果突出了TS-BN陶瓷在室温下具有出色的弹塑性能,表明其在冲击吸收器等应用中的潜在应用前景。TS-BN陶瓷的制备和性能评价为工程陶瓷领域带来了新的突破,为设计和制造具有优异力学性能的陶瓷材料提供了重要参考。图2. 通过SPS制备的TS-BN陶瓷的超高室温变形性和强度。图3展示了TS-BN陶瓷超高变形性和强度的起源。a部分通过计算得出了假想的θ-tBN晶体的滑移能和解理能。结果表明,与hBN相比,引入了扭曲堆叠结构后,滑移能明显降低,而解理能保持不变。这表明了扭曲堆叠对材料变形性能的重要影响。b部分展示了假想θ-tBN晶体的固有变形性因子(Ξ),与hBN相比,θ-tBN晶体的Ξ值提高了两个数量级,甚至超过了已知具有超高室温变形性的其他材料,如Ag2S和InSe。这表明扭曲堆叠结构对材料的变形性能有显著的提升作用。c和d部分展示了在三轴压缩试验中得到的(001)和(100)晶格面的平均差异应力(即强度)。结果显示,TS-BN的强度明显高于hBN。这说明了扭曲堆叠结构在提高陶瓷材料强度方面的重要作用。图3. TS-BN陶瓷超高变形性和强度的起源。图4展示了TS-BN陶瓷的变形模式。a) 断裂表面显示了大量纳米片,这些片被弯曲形成了明显的弯曲结构(白色箭头)。这些弯曲的纳米片表明了在陶瓷断裂过程中发生的弯曲变形。b) DF-STEM图像展示了陶瓷中纳米片的弯曲(白色箭头)和剥离(橙色箭头)。通过剥离面,纳米片被“剥离”成多个片,这显示了纳米片之间的局部剥离现象。c) HAADF-STEM图像表征了弯曲边界的局部缺陷(红色圆圈),表明了陶瓷中存在的一些微观缺陷。d) TEM图像展示了基面原子层之间的ripplocation(箭头)和位错(⊥),这些位错和ripplocation是陶瓷中的变形机制之一。这些观察结果揭示了TS-BN陶瓷的变形机制,包括纳米片的弯曲、剥离以及基面原子层之间的位错和ripplocation。这些变形机制有助于陶瓷在受力过程中保持整体结构的完整性,从而提高了其机械性能和韧性(见图4)。图4. TS-BN陶瓷的变形模式。【科学结论】本文展示了通过调控层状结构中的扭曲堆叠可以显著改变二维材料的物理和力学性质。研究者通过对氮化硼陶瓷的制备和调控,成功地实现了超高的变形能力和强度,这为工程陶瓷领域提供了全新的思路和方法。通过引入扭曲堆叠,陶瓷的变形因子得到显著提高,从而使其具有超出传统材料的变形能力和强度。这为设计和制备具有优异力学性能的新型陶瓷材料提供了新的思路和策略。此外,本文还揭示了纳米结构调控对材料性能的重要性,强调了在材料设计和工程中利用纳米尺度结构调控的潜力。原文详情:Wu, Y., Zhang, Y., Wang, X. et al. Twisted-layer boron nitride ceramic with high deformability and strength. Nature 626, 779–784 (2024). https://doi.org/10.1038/s41586-024-07036-5

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  • 【求助】电镜图像变形

    【求助】电镜图像变形

    使用的机器型号为FEI QUANTA200F,在样品室里安装了机械臂之后再观察样品就发现样品会变形,感觉是被拉长了。而且最低倍数的时候视野也比原来要小。后来把机械臂拆除之后还是一样,机器重启了也没有用。在这里请教各位高手,到底是什么原因呢?着急啊。附上两张照片,大家看看。第一张是最低倍数时视野的照片,第二张图片中本来应该是正方形,现在变形成了平行四边形。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/06/201106281506_301962_1921615_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/06/201106281508_301963_1921615_3.jpg

变形镜相关的耗材

  • Iris分段式可变形镜
    产品信息Iris自适应光学系统Alpao自适应光学系统ALPAO 可变形镜Iris分段式可变形镜所属类别: ? 调制器 ? 可变形反射镜/自适应光学系统所属品牌:美国Iris AO公司产品简介分段式MEMS可变形镜,全球第一个由制造商提供完整校正的变形镜,在价格,尺寸,功耗,耐用性,灵活性,精度,损伤阈值等方面具有显著优势。关键词:变形镜,DM,deformable mirror,MEMS,可变形反射镜,可变形镜,PZT压电陶瓷驱动,Iris,Iris AO,磁性变形镜,magnetics actuator Iris可变形镜美国Iris AO公司生产小型化,基于微机电技术(MEMS)的变形镜,在价格,尺寸,功耗,耐用性和灵活性等方面具有显著优势。Iris的产品设计初衷就针对大行程,价格实惠,体积小巧且具有可扩展性等特点出发,以符合成像应用领域的所有要求。Iris的可变形镜技术由于光路偏差导致入射波前产生扭曲,该扭曲可能来自畸变媒介,如光学系统与成像物体之间,或者由光学系统本身带来的。 变形镜(DM)通过补偿光路偏差达到校正波前畸变的作用。Iris使用专利的MEMS技术生产变形镜。变形镜采用100到500个内切孔径从3.5mm到7.7mm的驱动器。下图所示为PTT489变形镜,共489个驱动器组成。由于尺寸小的优势,MEMS变形镜在可以,工业和商业系统中是最佳选择。Iris AO变形镜由紧密封装的镜子单元组成的阵列,每一个镜子单元可以在三个自由度方向上,伸缩,翻倒,倾斜独立控制。上图显示如何安置变形镜阵列,下图列出了Zernike多项式模型下,镜子可以实现光滑形变的形状。除了光滑的镜面面型外,变形镜也能产生相位跳变的形状,如相位阵列,菲涅尔反射器,甚至涡旋光。 在涡旋光应用中,研究人员使用PTT111变形镜(111个驱动器,37 PTT单元)产生的涡旋光比使用典型的相位板产生的涡旋更纯净(如下图示)。由于变形镜是主动元件,只要不超过变形镜行程的涡旋信息都可以实时读入变形镜,并获得干净的图样。分段技术比连续式变形镜有很多优势。分段式变形镜校正时比任何其他技术的变形镜更精确。区别于大部分变形镜制造商,Iris AO可以校正变形镜所有项目。(Iris AO是第一个可以提供完整校正的变形镜系统的制造商)校正后,变形镜可以使用直观的位置命令(piston/tip/tilt)或者Zernike系数设定位置。Iris的变形镜独立单元质量极好,分段间隙非常小,校正很精确,研究人员把Iris AO PTT111变形镜(111个驱动器,37 PTT单元)的性能表现作为其他连续式变形镜的标准 [REF Roorda paper]。 分立单元变形镜质量如此好,以至于NASA的研究人员正使用Iris AO DMs研发天基望远镜系统,最终将实现探测轨道靠近恒星的极小行星 [REFERENCE RICK LYON PAPERS 2012],[REFERENCE RICK LYON PAPERS 2010]。可见,Iris AO分立式变形镜可以用于所有连续变形镜使用的领域,也可以用于只能用分立式变形镜的应用中。Iris AO技术的核心优势是能适应很大的温度变化,可以做各种光学镀膜。目前,活跃领域是带介质膜的变形镜。测试表明变形镜可以承受300W/cm^2平均功率密度而不需要热沉。分析表面,如果加上热沉和轻微改良的镀膜,变形镜可以承受3KW/cm^2的平均功率密度。其他测试表明,对于脉冲激光,可以承受峰值功率密度1.7GW/cm^2。这些测试数据如此可喜,以致Iris AO赢得了国家自然基金的Phase II SBIR ,进一步发展变形镜在科研和工业激光器方面的应用。变形镜的应用正稳步增长,Iris AO正积极发展变形镜以符合新应用要求。1.PTT111 DM系统包括*出厂校正过的PTT111-5变形镜 *Smart Drier Ⅱ驱动器*PCB界面板*机械安装台*接口电缆PTT111 变形镜可选项:*大行程:8μm*高速电脑界面支持帧频 6.5kHz*188-1550nm介质膜*几何上匹配夏克-哈特曼微透镜阵列2. PTT111L DM系统包括*出厂校正过的PTT111L-5变形镜*Smart Drier Ⅱ驱动器 *PCB界面板*机械安装台*接口电缆PTT111L 变形镜可选项:*大行程:8μm*高速电脑界面支持帧频 6.5kHz*188-1550nm介质膜*几何上匹配夏克-哈特曼微透镜阵列3. PTT489 DM系统包括*出厂校正过的PTT489-5变形镜*Smart Drier Ⅱ-512 USB驱动器*PCB界面板*机械安装台*接口电缆 PTT489 变形镜可选项:*大行程:8μm*高速电脑界面支持帧频 6.5kHz*188-1550nm介质膜*降低阶数的配置:183,255,或者363个驱动器*几何上匹配夏克-哈特曼微透镜阵列详细参数PTT111PTT111LPTT489Number of segments3737 163Number of actuators111111489stroke5 or 8μm5 or 8μm5 or 8μmTilt angle ±4 or ±6.4 mrad±2 or ±3.2 mrad±4 or ±6.4 mradOptical coatingGold, protected-aluminum,protected-silverGold, protected-aluminum,protected-silverGold, protected-aluminum,protected-silver coatingOpen-loop flat surface figure20nm rms20nm rms30nm rmsInscribed aperture3.5mm7.0mm7.7mmMechanical response200μs500μs200μsMaximum operating temperature80℃80℃Drive electronicsLow noise ,14-bit resolution with USB interfaceC/C++ interface libraries , MatlabTM compatible functions 分享到 : 人人网 腾讯微博 新浪微博 搜狐微博 网易微博
  • 适用于高功率激光加工的Iris变形镜
    产品信息Iris自适应光学系统Iris分段式可变形镜Alpao自适应光学系统适用于高功率激光加工的Iris变形镜所属类别: ? 调制器 ? 可变形反射镜/自适应光学系统所属品牌:美国Iris AO公司产品简介Iris AO公司针对激光加工应用专门设计的分立镜面MEMS变形镜具有专业的水冷系统与镀膜技术,大幅提高了损伤阈值,适用于高功率激光加工系统,可对光学元件带来的像差予以校正,并有效提高激光的光束质量!关键词:变形镜,DM,deformable mirror,MEMS,分立镜面变形镜,分立式变形镜,分立式MEMS变形镜 ,分离镜面变形镜,Discrete MEMS deformable mirror,Iris变形镜,微变形镜,MEMS变形镜,静电变形镜,像差校正、场镜像差校正、F-Theta Lens像差校正适用于高功率激光加工的Iris变形镜在高功率激光精细加工领域,光束质量对于加工精度与质量至关重要。通常光束质量的影响主要来自激光器本身的光束质量的波动与激光加工系统中光学元器件引入的光学像差。在该领域,所使用的激光器的腔镜会受到激光的直接辐照而产生对激光能量的吸收,特别是随着功率的提高,腔镜吸收的能量也随之增加,腔镜温度升高而产生热变形。腔镜热变形将引起腔内光束的光程发生变化,使得谐振腔的工作参数偏离设计值,从而引起腔内模式发生改变,致使波前相位高频成分及Zernike高阶像差增大,波前畸变程度也将变大,输出光束质量退化,输出功率下降,从而影响激光微加工的精度和质量。而激光加工系统中的光学元器件所引入的光学像差则不可避免地会导致激光光束质量下降。Iris分立镜面MEMS变形镜,采用全球领先的分立镜面混合表面微加工工艺技术,是美国Iris AO公司专门为高功率激光精细加工过程中腔镜热变形和光学器件像差造成的波前畸变进行校正补偿而开发的新型封装变形镜器件,是改善高功率激光精细加工应用中光束质量,提供加工精度与加工质量的有效工具。Iris使用独创MEMS专利技术制造的变形镜采用111个内切孔径3.5或7.0mm的驱动器,37片PTT镜片单元组成蜂窝状阵列。每一个镜面单元可以在三个自由度方向上,伸缩,翻倒,倾斜独立控制。产品特点和优势: 专业介质镀膜可承受高功率激光 配有水冷散热系统,更利于散热并提高产品寿命 配有清除有机物的清洗口,避免水冷系统阻塞 体积紧凑,方便集成 高性价比权威测试结果:1. 全球领先的激光微加工系统制造商使用紫外脉冲激光器(355nm,15W平均功率,ps脉冲)对Iris AO的新型封装并镀膜的PTT111变形镜进行测试显示: Iris变形镜在5W激光功率下测试60小时,10W激光功率下测试70小时,15W激光功率下测试80小时,均没有显示影响光束质量的损坏迹象。在激光功率15W测试时入射到变形镜上的是一束光斑直径大约1mm的激光。测试显示即使在更高的功率强度上,变形镜也没有出现永久损坏的迹象。2. 另一位业内领先的激光加工系统制造商 Raydiance Inc.( http://www.raydiance.com/)公司利用平均功率10W的1550nm飞秒脉冲激光器成功对镀金薄膜的PTT111DM和采用新型封装PTT111DM进行测试对比。测试显示这种专为激光应用开发与优化的最新封装,进一步增大镀金薄膜变形镜所能承受的平均功率。3. 测试显示Iris分立镜面MEMS变形镜无需热沉就可以承受300W/cm2平均功率密度,在进行热沉和改善镀膜后,变形镜可以承受3KW/cm2的平均功率密度。对于脉冲激光,变形镜可以承受峰值功率密度1.7GW/cm2。在使用新型封装后,变形镜所能承受的功率密度进一步增大,并且无损连续工作时间显著延长。以上测试均表明专业表面介质薄膜以及为适应恶劣环境进行的新型封装对提高变形镜的损伤阈值与高功率激光下的工作性能非常有效。Iris AO公司下一步将进行1000小时的超长时间测试,来进一步验证和改善这种新型封装镀膜变形镜的承受高功率激光的性能。目前Iris AO由于出色的研发实力,已赢得了美国国家航空航天局的Phase II SBIR项目资金,用来支持其进一步发展变形镜在高功率激光器方面的应用。Iris AO将进一步开发适用更宽波长范围的镀膜技术,适用从288nm到1600nm激光器,(深紫外准分子激光器到ND:YAG激光器),为激光微加工、激光精细加工和激光整形行业应用提供优秀的波前校正与光斑整形方案。分享到 : 人人网 腾讯微博新浪微博 搜狐微博 网易微博
  • 变形棱镜组
    TECHSPEC Mounted and Unmounted Anamorphic Prism Pairs&bull 可将椭圆形光束整成圆形光束&bull 镀增透膜的产品适用于常用的二极管波长&bull 备有已封装和未封装版通用规格角度容差(弧分)3基底N-SF11表面平整度 (P-V)λ/10表面质量20-10产品描述变形棱镜组只在一个轴方向上扩展激光光束。特别适用于将椭圆形光束的激光二极管转换到近似圆形的光束。将不规则形状的未封装版棱镜对摆放在合适的位置,可输出放大倍率为 2:1 到 6:1。设计波长为 650nm 和带宽增透(BBAR) 膜的波长范围为 600 – 1050nm,在635nm和670nm时的性能最为优良。输出光束中心偏移 5.9mm(在不规则形状封装棱镜的输入光束中心的基础上)。采用接口夹具可将不规则形状棱镜对旋转连接到相关的激光上,并简化台式安装过程。C 接口适配器可连接不规则形状棱镜对到相关 C 接口元件上。技术数据订购信息涂层放大率支架产品编码NIR I (600-1050nm) 2X-6X (Depends on Mounting Configuration)Unmounted 47-244NIR I (600-1050nm) 1X-8X (with 1mm Dia. Minor Axis Input Beam)Mounted (Adjustable Magnification) 34-553Laser V-Coat (405nm) 2X-6X (Depends on Mounting Configuration)Unmounted 65-933NIR I (600-1050nm) 4.22X Mounted (Fixed Magnification) 47-274
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