一种控制胆甾相液晶光栅取向的方法

    公开(公告)号:CN104777675B

    公开(公告)日:2018-09-21

    申请号:CN201510211664.7

    申请日:2015-04-29

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了一种控制胆甾相液晶光栅取向的方法,包括如下步骤:(1)在导电基板的导电层表面上涂覆光取向材料;(2)用线偏振光通过掩模系统照射导电基板涂有光取向材料的导电层表面,进行曝光;(3)旋转不同的偏振角度后,在导电基板的不同区域,多次重复上述第(2)步。(4)将曝光后的二导电基板对准制成液晶盒后,加热至清亮点以上,再灌满同样加热至清亮点以上的向列相液晶、手性物质、聚合单体、引发剂的混合物,自然冷却,使液晶分子重新取向;(5)在冷却后的液晶盒上加上交流电压,形成光栅。本发明的方法可以实现任意图形和取向方向的控制制备,无需机械对准,大大增加了液晶光栅制作的灵活性和多样化。

    一种三维效果的全息实时显示方法

    公开(公告)号:CN106547190A

    公开(公告)日:2017-03-29

    申请号:CN201710071587.9

    申请日:2017-02-09

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种三维效果的全息实时显示方法,涉及计算全息实时显示。采用三维效果的全息实时显示系统,所述显示系统设有输入单元、载体单元和输出单元;所述输入单元包括电脑制作的计算全息图;所述载体单元包括激光器、空间光滤波器、透镜和空间光调制器;所述输出单元包括屏幕、CCD和CCD的显示屏。具体方法:将轴测法以及阴影处理法加入到matlab软件编码二维全息图过程当中,通过matlab软件制作出计算全息图;把产生的计算全息图加载到可刷新频率的空间光调制器;按显示系统的摆放光路即可达到显示出三维效果全息图的目的,在屏幕、CCD和CCD的显示屏组成的显示系统即可显示出效果图。

    一种倍频光栅空间频率的方法

    公开(公告)号:CN103245991B

    公开(公告)日:2015-08-12

    申请号:CN201310112736.3

    申请日:2013-04-02

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了一种倍频光栅空间频率的方法,包括:步骤1,制备涂覆有光致抗蚀剂层的记录干版;步骤2,将记录干版放置在两束对称入射的相干平行光的干涉光场中进行第一次曝光,经显影后得到基频光栅;步骤3,将基频光栅放置在一束垂直入射的单色平行光的光场中进行第二次曝光,经显影后得到倍频光栅。它具有如下优点:只比原有的干涉光刻技术多了一次单光束曝光和显影,且无需特殊辅助装置,与原有的干涉光刻技术有着良好的兼容性,能产生如下技术效果:制作工艺简单、易实现、成本低。

    一种控制剪切流诱导取向4D打印装置及其方法

    公开(公告)号:CN115091744A

    公开(公告)日:2022-09-23

    申请号:CN202210694684.4

    申请日:2022-06-20

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了一种控制剪切流诱导取向4D打印装置及其方法,属于4D打印领域;包括:上位机、电机控制模块、打印模块、剪切控制模块、投影模块、温度控制模块;本发明运用剪切流诱导取向技术,对单层层厚间隙中的液态打印材料施加横向剪切力,诱导各向异性材料单体进行有序排列;通过编程规划不同层和层内不同区域材料单体的排列方向,实现对打印产品中不同空间位置单体的取向控制,制备出符合功能性结构设计的零件;采用DLP投影仪面曝光固化打印技术,能在短时间内实现单层结构的固化成型,实现对层厚间隙中整层的各向异性打印材料进行剪切流诱导取向并快速进行固化,避免局部区域取向不均匀的问题,减小精密元件批量制作时各元件间的误差。

    一种辐射四阶涡旋波束的微带贴片天线

    公开(公告)号:CN110112548B

    公开(公告)日:2021-02-26

    申请号:CN201910412622.8

    申请日:2019-05-17

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种辐射四阶涡旋波束的微带贴片天线,涉及微带贴片天线。设有介质基板,在介质基板的上表面设有辐射圆环、矩形微带环、渐变微带馈线;介质基板的下表面为铜导体层,铜导体层为接地板;所述辐射圆环与矩形微带环相连接,渐变微带馈线与矩形微带环相连接。具有结构简单、易于实现、性能优良等优点,在未来的无线通信技术领域中具有很大的应用潜力,对于将OAM技术应用到无线通信领域中具有推动作用。

    一种胆甾相液晶光栅图案聚合方法

    公开(公告)号:CN104777651B

    公开(公告)日:2018-02-27

    申请号:CN201510211804.0

    申请日:2015-04-29

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了一种胆甾相液晶光栅图案聚合方法,包括如下步骤:(1)用透明的导电性材料制备液晶盒,并对其进行配向;(2)向列相液晶、手性物质、聚合单体和光引发剂以90~92:1~3:6~8:1~3的质量比超声混合均匀,得液晶混合物,上述聚合单体为液晶聚合单体或非液晶聚合单体;(3)将步骤(2)制得的液晶混合物加热至清亮点温度之上,灌入步骤(1)配向好的液晶盒中,自然冷却;(4)将按步骤(3)制得的液晶盒置于曝光系统光路中,对液晶盒施加交流电压,使得液晶盒中的液晶聚合物形成稳定的光栅,再进行曝光,曝光结束后即撤去交流电压,即得到特定图案的液晶光栅,其中所述样品正对曝光系统光路的光源。

    一种控制胆甾相液晶光栅取向的方法

    公开(公告)号:CN104777675A

    公开(公告)日:2015-07-15

    申请号:CN201510211664.7

    申请日:2015-04-29

    Applicant: 厦门大学

    CPC classification number: G02F1/133788 G02F1/1337 G02F2001/133796

    Abstract: 本发明公开了一种控制胆甾相液晶光栅取向的方法,包括如下步骤:(1)在导电基板的导电层表面上涂覆光取向材料;(2)用线偏振光通过掩模系统照射导电基板涂有光取向材料的导电层表面,进行曝光;(3)旋转不同的偏振角度后,在导电基板的不同区域,多次重复上述第(2)步。(4)将曝光后的二导电基板对准制成液晶盒后,加热至清亮点以上,再灌满同样加热至清亮点以上的向列相液晶、手性物质、聚合单体、引发剂的混合物,自然冷却,使液晶分子重新取向;(5)在冷却后的液晶盒上加上交流电压,形成光栅。本发明的方法可以实现任意图形和取向方向的控制制备,无需机械对准,大大增加了液晶光栅制作的灵活性和多样化。

    一种原位DNA微阵列合成系统的合成序列计算方法

    公开(公告)号:CN115881222A

    公开(公告)日:2023-03-31

    申请号:CN202211036695.X

    申请日:2022-08-26

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了一种原位DNA微阵列合成系统的合成序列计算方法,包括:得到整数序列集;构建概率数据库,构建概率索引数据库;进入迭代过程,扩增结点中的序列,更新扩增后结点的匹配位置,更新迭代结点集;计算迭代结点集中所有结点的指导值;从迭代结点集中,选出主导结点集,根据主导结点集进行分枝修剪;清空候选结点集,按指导值从大到小从迭代结点集中选取指定个数个候选结点,添加入候选结点集;从迭代结点集中随机选选取指定个数个候选结点,添加入候选结点集中;对扩增完成的整数序列进行检验,若为序列集编码后的整数序列集的公共超序列,则按编码规则进行译码,得到一串字符串。它能有效提高原位DNA微阵列合成系统的效率。

    一种辐射四阶涡旋波束的微带贴片天线

    公开(公告)号:CN110112548A

    公开(公告)日:2019-08-09

    申请号:CN201910412622.8

    申请日:2019-05-17

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种辐射四阶涡旋波束的微带贴片天线,涉及微带贴片天线。设有介质基板,在介质基板的上表面设有辐射圆环、矩形微带环、渐变微带馈线;介质基板的下表面为铜导体层,铜导体层为接地板;所述辐射圆环与矩形微带环相连接,渐变微带馈线与矩形微带环相连接。具有结构简单、易于实现、性能优良等优点,在未来的无线通信技术领域中具有很大的应用潜力,对于将OAM技术应用到无线通信领域中具有推动作用。

    一种制作胆甾相液晶聚合物薄片的方法

    公开(公告)号:CN109375306A

    公开(公告)日:2019-02-22

    申请号:CN201811250215.3

    申请日:2018-10-25

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了一种制作胆甾相液晶聚合物薄片的方法,它利用微流控离心技术实现批量连续化PCLC(胆甾相液晶聚合物)薄片生产,微流控技术可在微小通道内操纵、处理与控制微小流体,具有过程简单、损耗小、可集成微型化、响应快等优点,克服了薄片形状的不可控性,改善了模具重复利用性差、效率低的弊端。

Patent Agency Ranking