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激光雷达测绘车,高精度采集道路数据,制作三维模型。
用户824155105884作为一名退伍军人,警惕的我特别想举报这车主,验证一下车上装备,是否危害国家安全?#道路千万条安全第一条 #安全出行 #举报有奖 #社会百态 00:22数码科技……通病!数字排版技术也就是三维激光设计,打印机只能识别二维码,所以打出来都是二维数字信息
芮泽100元复印后的神奇表现难道真是一串字母吗?00:31理化所在飞秒激光直写三维无机纳米结构研究获进展
激光3D打印技术是制备三维无机微结构的重要手段之一,但在制备无机微结构时,其特征尺寸和加工分辨率受到材料和光学衍射极限的限制,难以实现纳米尺度制备。器件的微型化、集成化和3D立体化,对3D无机纳米结构的特征尺寸提出了越来越高的要求,发展超衍射3D纳米光刻技术,制备具有纳米特征尺寸的3D无机结构成为亟待解决的问题。
近日,中国科学院理化技术研究所仿生智能界面科学中心有机纳米光子学实验室研究员郑美玲团队联合暨南大学教授段宣明团队,在飞秒激光超衍射纳米光刻技术制备3D无机纳米结构研究方面取得了新进展。科研团队以波长为780 nm的飞秒激光(重复频率为80 MHz,脉冲宽度为120 fs)作为光源,突破光学衍射极限的限制,在无机光刻胶HSQ(氢倍半硅氧烷)中获得了仅为激光波长三十分之一(λ/ 30)的26 nm光刻特征尺寸,并制备出具有优异的耐高温和耐溶剂性能的3D无机微结构。此外,研究还利用飞秒激光超衍射纳米光刻技术构筑了多种基于无机纳米结构的光子学微器件和仿生微结构。相关研究成果以λ/30 Inorganic Features Achieved by Multi-Photon 3D Lithography为题,发表在《自然-通讯》(Nature Communications)上。
HSQ是一种无机光刻胶,作为典型的电子束光刻胶被广泛应用于微纳器件的图形化。由于其本征吸收波长短(<200 nm),仅有使用真空紫外157 nm波长实现HSQ光学光刻的报道,传统的深紫外(193 nm)光刻以及可见光波长的激光3D打印技术难以对其进行微结构加工。研究利用飞秒激光与物质的非线性相互作用,通过多光子吸收引起的“雪崩电离”效应,实现了HSQ的飞秒激光超衍射纳米光刻,突破了前人提出的HSQ无法使用可见和近红外光进行光刻微加工的局限。研究通过精确控制激光焦点处的光场分布,探索了阈值效应对飞秒激光超衍射纳米光刻技术加工的HSQ微结构特征尺寸的影响规律。随着HSQ同时吸收光子数的增加,有效光强分布曲线变得越来越窄,同时越来越陡峭。当飞秒激光的能量逐渐逼近阈值能量时,会得到具有极小特征尺寸的HSQ结构。研究人员剖析了激光能量、扫描速度和扫描方式等加工参数对特征尺寸的影响规律,通过精细调节激光的加工参数,得到了自支撑的33 nm 和26 nm HSQ纳米结构,实现了λ/30的特征尺寸,为基于HSQ微结构的新型无机纳米器件的研究奠定了基础。
进一步,研究运用该技术构筑了HSQ3D微结构,并探究了其耐热性能。利用飞秒激光加工HSQ双层网格3D微结构,该网格结构由纳米尺度HSQ线条组成。将该无机3D微结构分别加热到400℃、500℃ 和600℃,扫描电镜结果表明加热至400℃引起上述3D微结构的轻微收缩,进一步加热到600℃,上述3D结构没有发生坍塌或严重变形现象,组成该3D微结构的纳米线条也未发生断裂,很好地保持了3D微结构的完整性。结果表明,飞秒激光超衍射光刻技术加工的HSQ3D无机微纳结构能够承受600℃的热处理,具有良好的耐热性能。
研究还利用该技术构筑了HSQ仿生结构色和光学微器件菲涅尔透镜。模仿自然界蝴蝶翅膀的多层堆叠结构制备了“HSQ-空气-HSQ”的周期性3D堆叠结构,该结构在可见光范围内具有明显的结构色。经过600℃的加热处理,该结构色没有消失,而是发生颜色的蓝移,展示出优异的耐热性。针对基于HSQ同心圆环的微型菲涅尔透镜,在对532 nm激光束进行聚焦时,得到半峰宽仅为0.76 微米的聚焦光斑,展示出优异的光束聚焦能力。将上述HSQ微型菲涅尔透镜加热到400℃,其聚焦能力没有发生明显变化,聚焦光斑的半峰宽仅仅增加到0.8微米,表明该微型菲涅尔透镜具有良好的耐热性能。进一步将热处理的HSQ微型菲涅尔透镜浸泡在常见的化学试剂中发现,微型菲涅尔透镜经化学溶剂处理后聚焦性能没有明显变化,甚至对98%的浓硫酸也展示出良好的耐受性。HSQ微结构表现出优异的耐热性和耐溶剂性,为飞秒激光直写适用于严苛环境的无机微纳结构和功能器件奠定了基础。
研究团队充分利用近红外波长飞秒激光的非线性光学效应,实现了3D无机纳米结构的构筑,为3D复杂微纳结构的制备提供了高效、便捷的技术途径,有望进一步拓展3D无机微纳结构在涉及微电子、光学和生物等领域的应用。
图1.飞秒激光直写无机纳米结构的光场分布示意图
图2.飞秒激光直写的3D HSQ双层线条阵列结构的耐热性研究
图3.飞秒激光直写的具有耐热性和仿生结构色的HSQ双层阵列结构
图4.飞秒激光直写具有耐热性和耐溶剂性的微型菲涅尔透镜器件
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北京日报客户端《北京日报》官方账号【世界首次突破激光三维纳米打印技术,清华助力打造“高清版”虚拟现实】近日,清华大学科研团队在世界范围内首次研发应用了一种全新的纳米颗粒激光三维打印技术,可实现纳米材料复杂三维结构的精密成型。该技术有望推动虚拟现实技术(VR)、近眼显示等领域的发展,助力人们在元宇宙中实现高清畅游。/article/7156139214499906080/有个院子,无须很大,静时读书,闲时喝茶,佳客来时可清话。
长三角G60激光联盟苏州工业园区激光产业创新联盟协会官方账号Nature子刊:3D打印 | 制备明亮结构色的三维光子晶体00:38意大利理工学院:基于直接激光光刻的有源三维微结构研究综述
近期,意大利理工学院Irene Bernardeschi, Muhammad Ilyas, Lucia Beccai三位博士在Advanced Intelligent Systems上对直接激光光刻间接方法和直接方法进行了深入分析,特别是,报告了每种方法涉及的广泛的材料和策略,包括优点和缺点,以及预制结构及其应用的例子。最后,简要总结了不同的技术,并重点强调了动态链接库和活性材料之间的新协同作用如何开启全新的场景,特别是在微尺度的传感(如机械)和驱动,并对此进行了批判性的讨论。
基于动态链接库的有源微结构制造,间接方法包括:1)通过金属层沉积、纳米材料和分子吸附、生物杂化方法激活被动微结构;2)模板、模具和母版的实现,包括用于电沉积或铸造的模板和模具以及用于复制成型的母版。直接方法包括:1)被动抗蚀剂的改性,包括纳米材料或离子液体和金属前体;2)金属离子或纳米粒子(NPs)的还原,包括金属离子溶液或金属氧化物NPs;3)通过多材料加工、刺激响应材料中的分级交联密度或通过设计调整机械性能来构建具有不均匀机械性能的结构。
总结来说,本文讨论了基于动态链接库的活性微结构的微细加工技术的发展趋势。将动态链接库作为核心可用技术,其总体原理基于实现主动结构的不同方法,即间接和直接方法。在间接方法中,功能性由后加工过程中使用的材料或生物成分的性质提供。值得注意的是,由非感光材料制成的结构也可以通过使用被动结构作为模板、模具或母版来获得。相反,在直接方法中,功能性由两个因素的组合给出:用于动态链接库的材料的特性(例如,非均匀的机械特性)和调整激光写入参数以在刺激响应材料中产生交联梯度,这里通常不需要后处理。
在这两种情况下,由动态链接库实现的几何参数的设计和精细控制在控制活动结构的功能方面起着重要作用。对于传感,在所有情况下,对几何形状的精细控制在力微传感器中尤其重要。事实上,特定的设计只能由DLL创建,以通过微尺度的弹性结构(例如,微弹簧)来实现顺应性。后者必须在外力作用下适当变形,但需要用坚硬、可靠的材料制造,以避免在施加力时塌陷。如本综述中所报道的,通过间接和直接制造获得了独特的类似弹簧的力传感器。
事实上,在制造三维有源微结构时,并不总是能够清楚地区分间接方法和直接方法,在某些情况下,它们的组合需要达到所需的功能。然而,只有通过在结构上沉积磁性涂层(间接)和施加磁性旋转场才能实现靶向释放。
最后,近年来,研究人员更加专注于开发和优化刺激响应材料与DLL一起使用,以实现具有特定功能的结构,并且与交联连接的材料膨胀被用于无线控制的微致动或者用于在4D-DLL方法中以微米级感测环境变化(例如,感测乙醇与水)。然而,软材料的机械微传感仍然是一个公开的挑战,需要对材料和微尺度的传感方法进行研究。
论文信息:
题目:基于直接激光光刻的有源三维微结构研究综述
作者:Irene Bernardeschi,* Muhammad Ilyas, Lucia Beccai*
期刊全称:Advanced Intelligent Systems
DOI:10.1002/aisy.202100051
原文链接:网页链接
光学北核,本科单位起
1.XX学习的激光三维图像重建研究
2.视觉传达技术的多光谱图像高效XX
3.XX成像技术的艺术品真伪识别研究
西安科技大学的研究人员今日发表了一篇学术论文,对单目视觉与激光雷达融合的巷道三维重建与掘进机定位方法进行了深入研究,取得了一定成果。不过大部分实验都是在走廊模拟巷道环境下完成的,而巷道跟走廊完全是两回事,这可能也是国内论文的共同问题,只是在原理层面进行了一定的研究和学习,没有对现场的可用性进行充分的论证。走廊模拟巷道环境下完成的,而巷道跟走廊完全是两回事,这可能也是国内论文的共同问题,只是在原理层面进行了一定的学习和研究,没有对现场的可用性进行充分的论证。#导航##煤矿#
研究在钙钛矿超晶格激光领域的研究取得重要进展——创新提出一种钠原子钝化的自组装策略,诱导量子点形成有序的三维立方结构,减少体系俄歇效应,从而实现低阈值纳秒激光[强]
【网页分享】最新消息!24日,南通绕城高速公路首座大桥,通州段纱场线大桥开始桥面铺装施工。
在此项目上首次运用一台自动化的三维激光摊铺机,提高桥面铺装的精度和质量,同时大幅减少用工投入,缩短工期,起到了事半功倍的效果!
南通绕城高速公路起于沈海高速接锡通过江通道北接线,终点接沪陕高速途径通州区石港、十总、金沙及海门二甲等乡镇。该项目既是两个过江通道的接线道路、国家高速公路的分流道路,也是南通城市外围高速环线的重要组成部分。
项目全长约65.4公里,工程采用双向6车道高速公路标准,设计时速120公里,共设置7座互通式立交、1处主线收费站和1处服务区。
南通绕城高速公路项目致力于探索实践高速公路“智慧建造”,建立了集指挥调度、工程管控、安全培训与体验、环境监测、党风廉政教育于一体的“工程管理指挥中心”,实现“指挥、调度、管控、教育、培训、考核”管理智慧化、标准化、高效化。
指挥中心的控制大屏连接现场终端,实时传输、详细展示全线重大事件、主要生产要素配置、各工点生产进度和重要场站工点实时监控影像。大屏搭载的智慧建造管理平台,应用“互联网+交通基础设施”发展新思路和BIM+GIS+IOT+UAV互联网数字孪生技术,真实、实时上传各工点进度、质量、安全等数据,并进行统计、分析、预警,为科学决策提供数字化支撑。
南通绕城高速是江苏省“十五射六纵十横”高速公路网重要城市环线的组成部分,建成后将进一步均衡过江通道功能分担,支撑沪苏通经济圈建设。主体结构今年年底全部要贯通,计划明年五一前后全线基本能够拉通。
按照汽车正常高速行驶120公里/小时的理想值来计算的话,仅30分钟即可贯通整个南通。这将大大节省时间,开启南通交通更快更便捷的时代!
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来源丨学习强国,人民网,新华网,中国网,中央广电总台国际在线,中国江苏网,企业文化部,集团团委,基础部(中建基础),中建青年,江海南通等
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