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公开(公告)号:CN116300229A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202211100526.8
申请日:2022-09-09
Applicant: 清华大学
IPC: G02F1/139 , G02F1/1333 , G02F1/1335
Abstract: 本发明涉及一种基于楔形液晶结构产生结构光的方法,包括:选择具有双折射效应的液晶分子,利用取向层将液晶分子进行取向;使得取向后液晶的上下表面具有一定夹角形成楔形液晶层,并确保制作的楔形液晶层中含有各向异性液晶结构;入射光入射至各向异性液晶结构,使入射光斑中心与各向异性液晶结构的液晶中心重合,透过各向异性液晶结构液晶中心的出射光为结构光。本发明提出了基于锲形液晶结构双折射的原理,实现了使用各向异性取向液晶分子作为结构光的产生器,并实现分离复杂光场的正交偏振分量(如径向偏振、切向偏振)及其携带的轨道角动量。
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公开(公告)号:CN115826103A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211100507.5
申请日:2022-09-09
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明涉及一种基于散射消光二向色球晶产生结构光的方法,包括:以选定的有机分子为原材料使其结晶为球晶结构,球晶结构应当显示出强消光各向异性,强消光方向的消光机制为散射消光;采用圆偏振光入射到球晶结构,且保证入射光斑中心与球晶结构中心重合,则经球晶结构的出射光为矢量偏振的结构光。相对于目前常用的结构光产生方法,本发明不涉及任何微纳加工手段,可以广泛应用于产生结构光。
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公开(公告)号:CN117250808A
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202311200732.0
申请日:2023-09-18
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明涉及一种基于电极性涡旋结构产生二次谐波结构光的方法,包括:选用具有强极性的有机分子作为原材料,基于原材料通过控制工艺条件,使得有机分子排列呈现柱型各向异性状,获得电极性涡旋结构且呈现自发极化特征;将选定波长的脉冲激光作为入射基频光,调控入射基频光的偏振状态,该入射基频光通过电极性涡旋结构后,出射光中产生包括二次谐波结构光场。因此,本发明提出的基于电极性涡旋结构产生二次谐波结构光场的方法,实现了使用极性有机分子电极性涡旋结构作为二次谐波结构光的产生器。
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公开(公告)号:CN117192866A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311200747.7
申请日:2023-09-18
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明涉及一种基于极性有机分子产生三次谐波结构光的方法,包括:控制极性有机分子的工艺条件,使得有机分子排列呈现柱型各向异性状且呈现自发极化特征,获得电极性涡旋结构;将设定波长的激光作为基频光入射到电极性涡旋结构,出射光场中产生二次谐波信号;不断增加基频光的功率,当基频光的功率达到设定值时,二次谐波和基频光和频产生三次谐波,透过电极性涡旋结构的出射光中含有三次谐波信号;控制基频光的偏振方向,改变出射三次谐波结构光的特性。相对于目前超表面产生三次谐波结构光的办法,本发明不涉及任何微纳加工手段,实现了基于极性有机分子电极性涡旋结构作为三次谐波结构光的产生器。
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公开(公告)号:CN115598758A
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202211105753.X
申请日:2022-09-09
Applicant: 清华大学(CN)
Abstract: 本发明涉及一种基于球晶双折射产生结构光的方法,包括:使得具有双折射效应的有机分子结晶为球晶结构,球晶结构至少在两个晶体学主轴方向上的折射率存在差异;调整入射光的偏振状态;将入射光照射至有机分子的球晶结构,保证球晶结构的中心与入射光斑的中心重合,透过球晶结构的出射光为结构光。本发明在不涉及任何复杂微纳加工工艺的基础上产生结构光,具有成本低廉、工艺简单、可靠性高的优点。
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公开(公告)号:CN117534960A
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202311353507.0
申请日:2023-10-18
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明提供了一种复合电介质薄膜及其制备方法和应用。复合电介质薄膜包括聚酰亚胺和有机小分子助剂,有机小分子助剂的导带底不大于‑4eV,有机小分子助剂的带隙不小于4eV。该复合电介质薄膜质地均匀,缺陷少,在高温环境中具有高击穿场强,高充放电效率和高储能密度。
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公开(公告)号:CN114411334B
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202210051294.5
申请日:2022-01-17
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明提供一种电容器薄膜及其制备方法和应用。本发明第一方面提供一种电容器薄膜的制备方法,包括如下步骤:将PVDF基聚合物与式1所述的聚合物溶于极性溶剂中制备得到混合溶液;对所述混合溶液进行静电纺丝处理,得到复合纤维无纺布;对所述复合纤维无纺布依次进行热压处理、热处理以及冷淬处理得到所述电容器薄膜。本发明提供的制备方法,通过将式1所示的聚合物添加在PVDF基聚合物中,经过静电纺丝、热压处理、热处理以及冷淬处理后,能够自主形成相分离结构,从而提升复合聚合物的力学性能和电学性能,使电容器薄膜具有更高的击穿场强和储能密度。
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公开(公告)号:CN116300229B
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202211100526.8
申请日:2022-09-09
Applicant: 清华大学
IPC: G02F1/139 , G02F1/1333 , G02F1/1335
Abstract: 本发明涉及一种基于楔形液晶结构产生结构光的方法,包括:选择具有双折射效应的液晶分子,利用取向层将液晶分子进行取向;使得取向后液晶的上下表面具有一定夹角形成楔形液晶层,并确保制作的楔形液晶层中含有各向异性液晶结构;入射光入射至各向异性液晶结构,使入射光斑中心与各向异性液晶结构的液晶中心重合,透过各向异性液晶结构液晶中心的出射光为结构光。本发明提出了基于锲形液晶结构双折射的原理,实现了使用各向异性取向液晶分子作为结构光的产生器,并实现分离复杂光场的正交偏振分量(如径向偏振、切向偏振)及其携带的轨道角动量。
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公开(公告)号:CN114411334A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202210051294.5
申请日:2022-01-17
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明提供一种电容器薄膜及其制备方法和应用。本发明第一方面提供一种电容器薄膜的制备方法,包括如下步骤:将PVDF基聚合物与式1所述的聚合物溶于极性溶剂中制备得到混合溶液;对所述混合溶液进行静电纺丝处理,得到复合纤维无纺布;对所述复合纤维无纺布依次进行热压处理、热处理以及冷淬处理得到所述电容器薄膜。本发明提供的制备方法,通过将式1所示的聚合物添加在PVDF基聚合物中,经过静电纺丝、热压处理、热处理以及冷淬处理后,能够自主形成相分离结构,从而提升复合聚合物的力学性能和电学性能,使电容器薄膜具有更高的击穿场强和储能密度。
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