本文摘要:OFweek工程网络:新加坡南洋理工大学是利用3D打印机技术激发激光的高效超声波逆变器,该逆变器是需要将激光转换成低凝固超声波的反射镜群,利用激光控制超声波进行细胞级的反射镜3D打印机激光极致综合促进低凝固超声波变频新加坡南洋理工大学是需要将激光转换为低凝固超声波的反射镜群,是用激光控制超声波构建细胞级微观物体的精细操作者,南大教授克劳德欧洲现有这种逆变器,激光束脉冲地照射到具有碳纳米管涂层膜的玻璃镜组,激光束传递的热在涂层中引起快速的应力,引起设备的振动而产生超声波,但现有技术的玻璃镜欧洲教授的团队使用3D打印机技术制作了新的聚合物镜像群,因此需要拒绝规定的定制新的镜像群的形状。

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OFweek工程网络:新加坡南洋理工大学是利用3D打印机技术激发激光的高效超声波逆变器,该逆变器是需要将激光转换成低凝固超声波的反射镜群,利用激光控制超声波进行细胞级的反射镜3D打印机激光极致综合促进低凝固超声波变频新加坡南洋理工大学是需要将激光转换为低凝固超声波的反射镜群,是用激光控制超声波构建细胞级微观物体的精细操作者,南大教授克劳德欧洲现有这种逆变器,激光束脉冲地照射到具有碳纳米管涂层膜的玻璃镜组,激光束传递的热在涂层中引起快速的应力,引起设备的振动而产生超声波,但现有技术的玻璃镜欧洲教授的团队使用3D打印机技术制作了新的聚合物镜像群,因此需要拒绝规定的定制新的镜像群的形状。这样,有必要同时分解多个聚焦点,或者依次根据时间在不同的定点分解超声波。因此,为了大幅度提高控制性和灵活性,有效地操作微观物体,聚合物材料也必须比玻璃便宜得多。

例如图所示的2立方厘米的概念原型逆变器的制作成本仅为2美元。该研究论文已经公开发表在最近发售的学术期刊《应用于物理通信》上,该技术今后将应用于显微外科手术、材料分析、微流体元件的液体精密控制等领域。

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