基于在位膜厚测量的大面积微透镜阵列跨尺度加工研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51875043
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    60.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0509.加工制造
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2022-12-31

项目摘要

High precision and high efficiency machining of microlens array has become the focus in the field of frontier manufacturing driven by the huge market demand. Ultra-precision single crystal diamond turning is one of the ideal methods for the trans-scale machining of large area microlens array. However, tool setting error and serious tool wear in the machining process result in microlens array with large machining error, low accuracy and small area. In light of these problems, an ultra-precision trans-scale machining method based on in-situ film thickness measurement for large area microlens array is proposed in this project. Researches on design method of in-situ film thickness measurement system for ultra-precision machine tool, tool wear and error compensation in the machining process, as well as machining method based on in-situ film thickness measurement are carried out to reveal the mechanism of space isolation and collision prevention under the motion constraint of multi-degree of freedom of machine tools, the mechanism of tool wear and tool failure in the machining process, and the tool repositioning theory for the tool changing during the machining process. Problems of high precision and high speed tool setting before the processing, morphology error compensation, as well as accurate tool changing during the processing are solved. The intelligent, high quality and trans-scale manufacturing of large area microlens array is realized by combining ultra-precision machining with in-situ measurement.
大面积微透镜阵列有着重大的市场需求,大面积微透镜阵列高精度高效率制造成为高端制造业的焦点。单晶金刚石超精密切削技术是实现大面积微透镜阵列跨尺度加工的理想方法之一。本项目针对微纳机械加工中金刚石刀具对刀误差大与加工过程中刀具磨损失效导致的微透镜阵列加工误差、精度低与面积小的问题,提出了基于在位膜厚测量的微透镜阵列跨尺度超精密切削加工方法,通过超精密加工中心在位膜厚测量系统设计方法研究,微透镜阵列加工过程中刀具磨损与误差补偿方法研究,以及基于在位膜厚测量的大面积微透镜阵列切削加工方法研究,揭示机床多自由度运动约束下的空间隔离与碰撞防止机制,微透镜阵列加工过程中刀具磨损与失效机理,以及大面积微透镜阵列加工中途换刀的刀具再定位理论这三个科学问题,解决了加工前的智能高精度快速对刀问题、加工过程中的形貌误差补偿与中途精确换刀问题,实现大面积微透镜阵列智能制造、高质量制造和跨尺度制造。

结项摘要

微纳光学器件在现代光学系统中有着重要的应用和巨大的市场需求,超精密切削加工是微纳光学器件制造的重要手段。本项目针对微纳结构阵列高精度和大面积的制造需求,提出了一种基于在位膜厚测量的精确对刀方法和换刀接力加工方法,突破切削加工中对刀误差对工件加工精度的限制,突破刀具磨损对工件尺寸的限制。通过透明薄膜制备与性能测试,超精密加工在位膜厚测量系统设计,基于在位膜厚测量的精确对刀方法和理论和大面积微结构阵列换刀接力加工和理论研究,揭示薄膜表面完整性与膜厚测量精度影响规律,超精密加工换刀接力加工刀具再定位理论,以及换刀拼接加工面形误差补偿这三个科学问题,解决大面积微结构制造难题,实现了大面积微结构阵列单元精度高、总体面积大、整体一致性好的制造目标。

项目成果

期刊论文数量(9)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(1)
专利数量(14)
微纳结构飞切加工与表面结构色调控
  • DOI:
    10.3901/jme.2021.19.239
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    机械工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    董晓彬;周天丰;贺裕鹏;王添星;刘朋;赵斌;赵文祥;王西彬
  • 通讯作者:
    王西彬
Three-level nanogrooves by vibration-assisted fly-cutting for diffraction regulation and array output
通过振动辅助飞切形成三级纳米凹槽,用于衍射调节和阵列输出
  • DOI:
    10.1364/ol.459748
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Optics Letters
  • 影响因子:
    3.6
  • 作者:
    Yupeng He;Tianfeng Zhou;Yuewen Ning;Yao Hu;Qian Yu;Wenxiang Zhao;Xibin Wang;A. Senthil Kumar
  • 通讯作者:
    A. Senthil Kumar
Study of diffractive fringes caused by tool marks for fast axis collimators fabricated by precision glass molding
精密玻璃模压快轴准直器刀痕引起的衍射条纹研究
  • DOI:
    10.1364/oe.464043
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Optics Express
  • 影响因子:
    3.8
  • 作者:
    Tianfeng Zhou;Jia Zhou;Hailong Chen;Zifan Wang;Benshuai Ruan;Wenxiang Zhao;Xibin Wang
  • 通讯作者:
    Xibin Wang
Improvement of dimensional accuracy and surface quality of microlens arrays by a profile cutting method
通过仿形切割方法提高微透镜阵列的尺寸精度和表面质量
  • DOI:
    10.1007/s00170-021-07072-9
  • 发表时间:
    2021-05
  • 期刊:
    The International Journal of Advanced Manufacturing Technology
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Tianfeng Zhou;Ruan Benshuai;Qian Yu;Zhou Jia;Liu Peng;Wenxiang Zhao;Xibin Wang
  • 通讯作者:
    Xibin Wang

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其他文献

两电机变频系统的支持向量机广义逆内模解耦控制
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    --
  • 发表时间:
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  • 作者:
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  • 作者:
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    裴晓芳
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    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
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    徐磊;程明;赵文祥
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    赵文祥
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    10.19595/j.cnki.1000-6753.tces.l80217
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    电工技术学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    陈晓;陈晓;赵文祥;赵文祥;吉敬华;吉敬华;陶涛;陶涛;薛瑞;薛瑞
  • 通讯作者:
    薛瑞

其他文献

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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