近日,安徽大学与中国科学技术大学合作团队在飞秒激光微纳加工领域取得重要进展,成功研制出一种集成于光纤端部的三维光纤微镊。该器件实现了对微米尺度目标的高精度、低损伤与可编程三维操控,其输出力是传统光镊的十万倍以上。相关成果已发表于国际顶级期刊《自然》。此项研究针对现有微操控技术在精度、作用力、器件尺寸与系统集成度之间难以兼顾的瓶颈,提出了面向纤基集成器件的飞秒激光复合制造方法。研究团队将光传输、光热转换、软材料响应和刚性微结构力学输出集成于单根光纤端部,构建了新型三维光纤微镊。
来源:界面新闻
近日,安徽大学与中国科学技术大学合作团队在飞秒激光微纳加工领域取得重要进展,成功研制出一种集成于光纤端部的三维光纤微镊。该器件实现了对微米尺度目标的高精度、低损伤与可编程三维操控,其输出力是传统光镊的十万倍以上。相关成果已发表于国际顶级期刊《自然》。此项研究针对现有微操控技术在精度、作用力、器件尺寸与系统集成度之间难以兼顾的瓶颈,提出了面向纤基集成器件的飞秒激光复合制造方法。研究团队将光传输、光热转换、软材料响应和刚性微结构力学输出集成于单根光纤端部,构建了新型三维光纤微镊。
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