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公开(公告)号:CN116540463A
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202310434289.7
申请日:2023-04-21
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明公开了一种胆甾相液晶聚合物薄膜及其制备方法和应用,步骤1、将液晶单体、光引发剂、手性剂、交联剂氢键分子触发剂混合后放入烘箱中加热;步骤2、将加热后的混合物均匀涂抹在经取向后的、固定在加热台上的玻璃基板上,然后盖上相同的玻璃基板并固定,然后进行紫外固化;步骤3、将固化后的液晶膜浸泡在有机溶剂中,然后取出挥发多余的有机溶剂;步骤4、将液晶膜浸泡在碱性溶液中,然后取出干燥,得到胆甾相聚合物薄膜。本发明可直观的观察到周围环境湿度,又可实时反馈调节周围环境的湿度,兼顾了制作简单、成本低、可读性好和可反馈调节、响应速度快、体积小等特点。
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公开(公告)号:CN107421623B
公开(公告)日:2019-09-27
申请号:CN201710328356.1
申请日:2017-05-11
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供的是一种集成液晶的压电陶瓷式非相干光纤水听器及制备方法。包括两根单模保偏光纤、电信号放大器和压电陶瓷,两根单模保偏光纤的一个端面镀有氧化铟锡导电膜,在导电膜上涂有聚酰亚胺光控取向膜,两根单模保偏光纤的镀膜端对接且注有液晶,压电陶瓷通过导线与电信号放大器连接,电信号放大器通过导线连接两根单模保偏光纤上的氧化铟锡导电膜。通过压电陶瓷将声音信号转化成电信号,经放大后施加在液晶上,使得液晶分子方向发生偏转,改变了光纤中传输的光信号的强度,从而根据该光信号强度的变化解调出声信号的变化,进行声音信号的探测,实现基于液晶光纤水听器的探测功能。
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公开(公告)号:CN109323748A
公开(公告)日:2019-02-12
申请号:CN201811316252.X
申请日:2018-11-07
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G01H9/00
Abstract: 本发明提供一种基于液晶法布里-玻罗谐振腔光纤水听器及其制备方法,包括:套筒、设置在套筒内的入射光纤和反射光纤、设置在入射光纤和反射光纤内的液晶,还包括薄板,所述薄板设置在套筒的一端且贴紧反射光纤,所述入射光纤端面上镀有光控取向膜,所述反射光纤端面上依次镀有高反射膜和光控取向膜。本发明采用聚二甲基硅氧烷套筒的伸缩作为声振动信号的载体,PDMS较小的杨氏模量会造成法布里-玻罗腔腔长较大的变化,从而该结构有较大的声灵敏度;利用注入液晶的法布里-玻罗谐振腔实现了游标效应,在压力变化相同数值的情况下得到的干涉光强变化更大的范围,从而进一步增大水听器的声灵敏度;本发明的结构易于制作和实现。
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公开(公告)号:CN104898214B
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201510312469.3
申请日:2015-06-09
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G02B6/42
Abstract: 本发明提供的是一种嵌入式多芯光纤瞄准器及定位装置。中心为主芯光纤形成的主光纤芯,主光纤芯周围排列着侧芯光纤形成的侧光纤芯,外层石英毛细管形成多芯光纤瞄准器的外包层;侧光纤芯分布在主光纤芯外围,当入射光斑偏离主光纤芯时,一部分光耦合进入一个或若干个侧光纤芯,并通过对应的侧芯光纤传到探测器,通过比较不同侧芯光纤的输出光信号,实现对光源光场位置信息的反馈,进而调整多芯光纤瞄准器位置,使入射光斑照射到主光纤芯,并对应进入主芯光纤进行传输。在接收光信号时,侧芯用于监控是否入射光斑对准了主芯。这种多芯光纤瞄准器可以用于天文光谱观测中光纤端位置的反馈调整,也可以用于实时跟踪监测位置随机变化的光源信号。
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公开(公告)号:CN105853025A
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201610152752.9
申请日:2016-03-17
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: A61F2/16
CPC classification number: A61F2/1613 , A61F2/1624 , A61F2250/0091
Abstract: 本发明涉及一种焦距可调节的液晶人工晶状体及其制作方法。本发明包括两片圆形柔性材料丙烯酸酯基板、液晶和光敏聚酰亚胺,圆形丙烯酸酯的直径5.50?6.00毫米、材料厚度为0.5?0.8毫米、含支撑襻总直径10.5?11.5毫米、半球冠厚度0.5?1.6毫米;光控取向膜的厚度为200?300纳米,589.3纳米光波处液晶的折射率各向异性值大于0.1。本发明的人工晶体其内部植入了可调谐的液晶液体材料,使得原本不能调节焦距的人工晶体变为焦距可调节的,这样在很大程度上提高了人眼的可视范围。
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公开(公告)号:CN105778916A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201610144288.9
申请日:2016-03-14
Applicant: 哈尔滨工程大学
CPC classification number: C09K11/7772 , A61K49/0017 , A61K49/0091
Abstract: 本发明提供的是一种具有细胞示踪功能的液体荧光微球的制备及应用方法。将纳米晶体NaYF4:Yb3+,Er3+加入到有机溶剂环己烷中,其在环己烷中可以均匀分散。混合溶液中加入有机溶剂二辛脂,环己烷挥发后纳米晶体均匀分散于二辛脂中。借助毛细注射管将纳米晶体均匀分散的二辛脂溶液注入体外培养细胞,其在细胞内液中形成液体微球。使用细胞注射器将含有液体微球的细胞注入生物体内。液体微球中均匀分散的纳米晶体在980nm激光照激发下发出绿色荧光,具有细胞示踪功能。本发明提出了一种全新的体内细胞示踪方式,对于研究细胞在体内的迁移、增殖、代谢和分布规律等具有重要的临床意义。
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公开(公告)号:CN103424899A
公开(公告)日:2013-12-04
申请号:CN201310286352.3
申请日:2013-07-09
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明涉及的是一种同时具有可调谐滤波器及分束器功能的光子晶体光纤可调谐滤波分束器及其制作方法。光子晶体光纤可调谐滤波分束器,包括光子晶体光纤、液晶,空气孔在纤芯周围呈六角形排布且不少于5个周期,距纤芯最近的空气孔为6个,在长度方向上分为滤波部分和分束部分,滤波部分所有空气孔都含有液晶,分束部分距纤芯最近的空气孔中至少有一个含有液晶,滤波部分和分束部分分别安装有温度控制装置。本发明在加温的情况下通过毛细现象很容易注入光子晶体光纤的空气孔中,器件更易实现。因此器件为光纤集成的,器件稳定重复性好,故而体积小,通过温度控制可以同时实现滤波及分束功能。
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公开(公告)号:CN102012573A
公开(公告)日:2011-04-13
申请号:CN201010559078.9
申请日:2010-11-25
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G02F1/13
Abstract: 本发明提供的是一种液晶光子晶体光纤可调谐窄带滤波器及其制作方法。是将多层介质膜直接镀制在光子晶体光纤端面上形成一维光子晶体,在介质膜上进行光敏自组装膜处理后在紫外光下进行偏振化处理。将两个做过同样处理的光子晶体光纤按介质膜侧对接,对接处注入液晶,将其放入变化的磁场中可实现波长调谐功能。本发明解决了滤波器与光通讯系统耦合困难、结构复杂、有机械运动的缺点,同时解决了微观系统中液晶控制困难的问题。本发明的可调谐窄带滤波器具有容易耦合,结构简单,调谐范围大,成本低,易与全光网络匹配等优点。
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公开(公告)号:CN201917739U
公开(公告)日:2011-08-03
申请号:CN201020624626.7
申请日:2010-11-25
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G02F1/13
Abstract: 本实用新型提供的是一种液晶光子晶体光纤可调谐窄带滤波器。包括两根光子晶体光纤,在每根光子晶体光纤的一个断面上交替镀制有二氧化硅和二氧化钛介质膜,对介质膜端面进行光敏自组装膜处理后再进行紫外光偏振化处理的两根光子晶体光纤的带有介质膜的端面对接,对接处注有液晶。本实用新型解决了滤波器与光通讯系统耦合困难、结构复杂、有机械运动的缺点,同时解决了微观系统中液晶控制困难的问题。本实用新型的可调谐窄带滤波器具有容易耦合,结构简单,调谐范围大,成本低,易与全光网络匹配等优点。
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