王英达
- 作品数:9 被引量:2H指数:1
- 供职机构:浙江大学更多>>
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- 相关领域:机械工程自动化与计算机技术更多>>
- 一种无线控制式微小型原子力显微成像方法及装置
- 本发明公开了一种无线控制式微小型原子力显微成像方法及装置。包括微小型原子力显微成像探头、微小型电路、嵌入式系统和手提电脑。微小型电路由前置放大模块、扫描与反馈控制电路、移动电源组成;嵌入式系统由DA模块、AD模块、树莓派...
- 尤清扬章海军王英达陈佳骏
- 文献传递
- 一种快速扫描原子力显微检测方法及系统
- 本发明公开了一种快速扫描原子力显微检测方法及系统。它包括快速扫描原子力显微检测主体探头、光电流/电压转换放大器、Z向负反馈控制模块、X方向快速扫描控制模块、Y方向快速扫描控制模块、计算机;光电流/电压转换放大器、Z向负反...
- 王英达尤清扬王旭龙琦章海军
- 文献传递
- 一种快速扫描原子力显微检测系统
- 本实用新型公开了一种快速扫描原子力显微检测系统。它包括快速扫描原子力显微检测主体探头、光电流/电压转换放大器、Z向负反馈控制模块、X方向快速扫描控制模块、Y方向快速扫描控制模块、计算机;光电流/电压转换放大器、Z向负反馈...
- 尤清扬王英达王旭龙琦章海军
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- 无线控制式原子力显微镜系统被引量:2
- 2018年
- 提出了一种基于嵌入式系统和WiFi无线控制的接触模式原子力显微镜(AFM)系统。该AFM系统直接由迷你型移动电源给扫描与反馈电路及嵌入式系统等供电;嵌入式系统由微型电脑树莓派和微小型AD&DA模块构成,通过WiFi与笔记本电脑实现无线数据通信。利用这一方法,成功研发了无线控制式AFM系统,并开展了微纳米样品的扫描成像实验。实验结果表明,该AFM系统的横向分辨率达到纳米量级,纵向分辨率达到0.1nm,最大扫描范围为3.6μm×3.6μm。该系统的显著特点是无需交流市电供电,无需直流高压电源,也无需与计算机之间的线缆连接,可在约100m远处通过无线控制的方式实现AFM的扫描成像。这一新型AFM系统,不仅能够在微纳米技术的常规领域得到应用,而且在野外考察、隔离环境、真空条件、气体氛围环境及星际探测等特殊领域具有广阔的应用前景。
- 章海军陈佳骏王英达尤清扬
- 关键词:原子力显微镜嵌入式系统WIFI无线控制移动电源
- 一种快速扫描原子力显微检测方法及系统
- 本发明公开了一种快速扫描原子力显微检测方法及系统。它包括快速扫描原子力显微检测主体探头、光电流/电压转换放大器、Z向负反馈控制模块、X方向快速扫描控制模块、Y方向快速扫描控制模块、计算机;光电流/电压转换放大器、Z向负反...
- 王英达尤清扬王旭龙琦章海军
- 一种无线控制式微小型原子力显微成像装置
- 本实用新型公开了一种无线控制式微小型原子力显微成像装置。包括微小型原子力显微成像探头、微小型电路、嵌入式系统和手提电脑。微小型电路由前置放大模块、扫描与反馈控制电路、移动电源组成;嵌入式系统由DA模块、AD模块、树莓派微...
- 陈佳骏王英达尤清扬章海军
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- 光热微驱动机构动态响应特性的理论与实验研究
- 2017年
- 理论和实验研究了脉冲激光照射下光热微驱动机构的动态响应特性,建立了微膨胀臂的光热温升及光热膨胀的动态模型,导出了动态光热膨胀伸长量及振幅的计算公式,并通过Matlab仿真得到它们与激光脉冲频率之间的理论关系曲线。设计与微加工制作了一种总长为700μm的非对称型光热微驱动机构(A-OTMA),在功率为2 mW、频率为2~18Hz可调的脉冲激光照射控制下开展了动态光热驱动实验。采用显微视频成像系统及运动测量软件,对A-OTMA光热微驱动过程进行了实时监测和测量。实验结果表明,A-OTMA能够以与激光脉冲相同的频率实现周期性偏转运动,光热偏转量及振幅随激光脉冲频率的增大而减小,其变化趋势与理论曲线吻合,获得的最大偏转量振幅为14.9μm(2 Hz时),最大响应频率至少达到18Hz。本文的动态响应特性的理论和实验研究,为OTMA在微光机电系统(MOEMS)及微纳米技术领域的实际应用提供了技术基础。
- 尤清扬王英达秦春章海军
- 激光光路跟踪型原子力显微镜研究被引量:1
- 2015年
- 提出和发展了一种激光光路跟踪型原子力显微镜(AFM)技术及系统。研制了新型AFM探头,设计了与XY扫描器联动的跟踪透镜及扫描跟踪光路,实现激光束对微探针(微悬臂)的XY扫描的实时跟踪;研究设计了独特的反馈跟踪光路,既可实现微悬臂偏转量的精确检测,又可巧妙地消除因微探针的Z向反馈运动造成的干扰噪声。利用研发的AFM系统对多孔氧化铝纳米孔等具有不同横向与纵向结构尺寸的微纳米样品进行了扫描成像,得到了理想的实验结果,表明研发的系统具有优良的XY扫描跟踪特性和Z向反馈跟踪性能。本文研发的AFM系统原理新颖、方法巧妙、扫描成像性能好和分辨率高,克服了常规样品扫描型AFM的局限性,能够以微探针扫描的方式实现不同大小、不同重量的样品的AFM扫描成像,可望在微纳米技术领域获得广泛应用。
- 许睿王英达王旭龙琦章海军
- 高速原子力显微镜技术及系统研究
- 近年来,微纳米技术飞速发展,原子力显微镜(Atomic Force Microscope, AFM)以其极高的分辨率和不受样品表面导电性限制等特性,成为微纳米技术研究中最重要的扫描成像与检测分析工具之一。目前,国内外大多...
- 王英达
- 关键词:原子力显微镜无线控制
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