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一种广配激光头的聚焦高度可调的多探针扫描探测装置
本发明公开了一种广配激光头的聚焦高度可调的多探针扫描探测装置,其包括:腔体上盖、激光头高度微调机构、石英玻璃、玻璃上压盖、用于连接电动转台的密封法兰、探针切换机构、用于发射激光并采集信号的激光头、用于放置样品的真空腔体、用于固定腔体上盖的压盖固定块、用于翻转腔体上盖的翻盖把手、用于连接腔体上盖翻转支架的连接块、样品载动台和样品载动支座。该装置解决了现有技术中的缺陷,能够有效调节激光头高度,适配多种不同聚焦高度和不同类型的激光头,同时能够优化光窗结构,扩大腔体内部空间,并且对探针切换机构进行改造,能够搭载多种具有不同扫描探测功能的探针。
2019.03.27
一种可调芯镜头机构
本发明公开了一种可调芯镜头机构,涉及成像设备技术领域。该可调芯镜头机构包括镜头主筒及用于固定镜头的镜头前群组,所述镜头主筒和所述镜头前群组之间设置有波形弹簧,紧固件依次穿过所述镜头前群组和所述波形弹簧后与所述镜头主筒连接,所述紧固件的松紧度可调以通过改变所述波形弹簧的变形量调节所述镜头前群组的中心轴线位置。该可调芯镜头机构中,镜头主筒与镜头前群组之间设置有波形弹簧,通过调整紧固件的松紧度,可以调整波形弹簧的变形量,从而对镜头前群组的倾斜角度进行调整,以保证镜头前群组的轴线与镜头主筒的轴线重合,保证成像品质。
2019.03.21
一种双探针原子力显微镜
本发明涉及原子力显微镜技术领域,公开一种双探针原子力显微镜。所述双探针原子力显微镜包括两组力学检测组件、两组光热激励组件、两组探针组件和光学组件,力学检测组件包括发射检测用激光的力学检测激光器,光热激励组件包括发射光热用激光的光热激光器,探针组件包括微悬臂和固定于微悬臂上的探针针尖,光学组件能够使检测用激光聚焦于微悬臂的前端,并使光热用激光聚焦于微悬臂的后端。本发明采用两组探针组件,检测灵敏度高;采用光热激励组件控制微悬臂的振动频率,避免了机械杂峰的出现,两组力学检测组件和两组光热激励组件均共用一组光学组件,结构紧凑。
2019.03.20
一种激光检测式四探针原子力显微镜
本发明涉及原子力显微镜技术领域,公开一种激光检测式四探针原子力显微镜。所述激光检测式四探针原子力显微镜包括两组第一激光组件、两组第二激光组件、两组第一探针组件、两组第二探针组件和光学组件,第一激光组件包括发射第一激光的第一激光器,第二激光组件包括发射第二激光的第二激光器,第一激光与第二激光的方向不同,光学组件能够使第一激光聚焦于第一探针,且能够使第二激光聚焦于第二探针。本发明采用四组探针组件,消除了接触电阻对被测样品本征电阻率的影响,且可以通过一次测量便可获得样品本征电学性质;每组探针组件可以选用不同功能的探针,实现对被测样品同一区域热、电等多物理场性质的同步表征。
2019.03.20
一种移动式影像学胶片观看装置
本发明公开了一种移动式影像学胶片观看装置,属于医学影像技术领域,有效解决了观片时局部区域无法增加光照凸显的问题,其技术要点是:包括导光板、移动式灯框架和底板,底板水平放置,底板上端固定有侧框架,侧框架顶部连接主框架,通过主框架、侧框架和底板围成一个矩形结构的镶嵌槽并将安装有导光板的胶片放置框固定在其中,影像学胶片放置于导光板前侧的胶片槽并通过压片夹夹紧,在电机驱动下灵活调节移动式灯框架的位置,从而更加准确的观看影像学胶片。
2019.03.18
一种提高高功率激光系统传输管道内壁抗杂散光损伤阈值的方法
本发明公开了一种提高高功率激光系统传输管道内壁抗杂散光损伤阈值的方法,属于激光光学技术领域,其方法是在所述高功率激光系统传输管道内壁设置涂层,所述涂层为抗激光损伤阈值高于金属表面4倍‑10倍的透明硅氟橡胶;通过本发明的方法,可以使得入射至金属表面的激光能量密度降低4倍‑10倍,从而实现高功率激光系统传输管道内壁抗杂散光损伤阈值的提高。
2019.03.15
近视正光器
本发明涉及一种近视正光器,包括压力杆,活塞,活塞杆,容器体,软体接触基座,软体接触膜,密封盖,固定带,弹力带和可伸缩连接杆,两个活塞分别在对称的两个容器体内,连接活塞的活塞杆通过容器体上面的开口伸出容器体,压力杆连接在两个活塞杆上,两个容器体通过可伸缩连接杆连接,容器体下方是软体接触基座,软体接触基座中央有密封盖,密封盖与软体接触基座连接,密封盖由环状软体与环状软体接触膜构成,两个容器体外侧各有一个固定带连接口,固定带通过固定带连接口连接,弹力带连接在压力杆两端。本发明结构简单,无需专门消毒,无损伤、可控力量大小和方向持续稳定。
2019.03.08
低反射率镜筒及其生产方法
本发明公开了一种低反射率镜筒,所述的镜筒由底板、侧壁组成;所述的侧壁为一个环形工件,其底端垂直固定在底板上且环绕底板的外沿设置,在底板的中央开设一个用于透光的通孔;所述的底板的内底面、围绕通孔的外围具有一个向上凸起的凸环,该凸环的两侧分别为斜向向下的斜面,凸环两侧的斜面分别与侧壁的下端和底板中央的通孔衔接。由于本发明第一片镜片及其他镜片与底板凸环接触面积缩小,缩小了亮面面积,底板凸环的两侧的缩小区域作斜面让位处理,不与镜片接触,无缩小区域(凸环)作亮面处理,与镜片做承靠,斜面让位区域,做表面喷砂及放电及激光雾化处理,并在镜筒内部作涂层处理,有效降低了镜筒的表面反射率。
2019.03.06
一种多功能超稳光学参考腔及其安装方法
本发明公开了一种多功能超稳光学参考腔及其安装方法,包括球形腔体、支撑杆和支撑架,所述球形腔体上开设有贯穿球形腔体的通光孔,所述通光孔的中心轴线通过球形腔体的球心,所述通光孔包括第一通光孔、第二通过光孔和第三通光孔,所述第一通光孔、第二通过光孔和第三通光孔两两相互垂直;所述第一通光孔的轴线为X轴,第二通过光孔的轴线为Y轴,第三通光孔的轴线为Z轴;本发明可实现有效降低空间三维方向上的低频振动,不增大体积和质量等资源条件下,增加腔长降低热噪声的目的;提高空间中超稳光学参考腔有效腔长的稳定性,即提高超窄线宽激光的频率稳定性,在不增加资源的条件下,也可以实现三台超窄线宽激光器并完成它们的性能评估和测试。
2019.02.28
一种用于原子力显微镜的长距离精确微纳操作的方法
本发明涉及微纳科学与技术研究中的精密仪器领域,具体涉及一种用于原子力显微镜的长距离精确微纳操作的方法。本发明提出并实现了用于原子力显微镜的长距离精确微纳操作的方法,来改进原子力显微镜在长距离微纳操作过程中操作目标丢失或者操作误差过大的问题。本发明的直接效果在于能够克服微纳操作过程中操作对象丢失或操作误差过大的问题,实现长距离精确微纳操作。通过快速追踪操作目标位置和精确控制操作目标的位移,直至操作对象与操作目标完全重合。采用本发明方法进行压缩采样的成像时间只要传统原子力显微镜的“栅格”扫描成像时间的1/3,显著提高成像效率及微纳操作的操作效率,也为实现微纳功能结构和微纳机器人的精确装配与制造提供新的方法。
2019.02.26
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