项目名称: 转换光学器件用微液滴阵列大幅面制备工艺及光电协同光学操控作用机理研究

项目编号: No.51405372

项目类型: 青年科学基金项目

立项/批准年度: 2014

项目学科: 机械、仪表工业

项目作者: 尹磊

作者单位: 西安交通大学

项目金额: 25万元

中文摘要: 转换光学器件作为一种主动式光学系统在天文、航天、国防、通讯、能源、成像及生物医学等领域内有着极为重要的需求。液滴在空间电场调制作用下,实时调整其空间位姿及其内部介电常数分布,具有广域捕获和主动操控光信息/能量的特点,从而在时域和空间上实现光信息/能量的传输/传导的调制与操控。针对转换光学器件的对光信息/能量操控实时/广域的需求特点,本项目根据变深宽比微/纳结构表面亲疏水特性的差异特点,以定域化电场诱导辅助填充的压印工艺制备变深宽比的特征结构,实现微液滴阵列在基底表面上的固定“扎钉”;通过微液滴阵列的定域化制备工艺,探索空间电场调制作用下的液滴空间位姿动态响应规律和光/电协同光学转换(光信息/能量的调制与操控)作用机理,结合石墨烯透明电极浆料微结构图形化和微液滴的定量化灌注工艺,实现微液滴阵列化光电协同转换光学器件的制造。

中文关键词: 转换光学;纳米压印;微液滴阵列;光电协同;

英文摘要: As an necessary component of active optical system, the transform optics device plays a very important role in the field of astronomy, aerospace, military, telecommunications, solar energy, imaging and biomedical engineering. Because of the real-time cont

英文关键词: transform optics;nanoimprinting;micro-droplet array;photoelectric coordination;

成为VIP会员查看完整内容
0

相关内容

《智能电网组件:功能和效益》白皮书
专知会员服务
26+阅读 · 2022年4月13日
《美国太空部队的数字化服务愿景》,17页 pdf
专知会员服务
40+阅读 · 2022年4月4日
NeurIPS 2021 | 通过动态图评分匹配预测分子构象
专知会员服务
20+阅读 · 2021年12月4日
专知会员服务
46+阅读 · 2021年10月10日
【CVPR2021】探索图像超分辨率中的稀疏性以实现高效推理
【新书】Python编程基础,669页pdf
专知会员服务
193+阅读 · 2019年10月10日
机器学习在材料科学中的应用综述,21页pdf
专知会员服务
48+阅读 · 2019年9月24日
你的哪类电子产品换新频率最高?
ZEALER订阅号
0+阅读 · 2022年1月11日
【APC】先进过程控制系统(APC: Advanced Process Control)
产业智能官
60+阅读 · 2020年7月12日
【材料课堂】EBSD晶体学织构基础及数据处理
材料科学与工程
33+阅读 · 2018年7月14日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2011年12月31日
Arxiv
46+阅读 · 2021年10月4日
Arxiv
56+阅读 · 2021年5月3日
Arxiv
30+阅读 · 2019年3月13日
小贴士
相关主题
相关VIP内容
《智能电网组件:功能和效益》白皮书
专知会员服务
26+阅读 · 2022年4月13日
《美国太空部队的数字化服务愿景》,17页 pdf
专知会员服务
40+阅读 · 2022年4月4日
NeurIPS 2021 | 通过动态图评分匹配预测分子构象
专知会员服务
20+阅读 · 2021年12月4日
专知会员服务
46+阅读 · 2021年10月10日
【CVPR2021】探索图像超分辨率中的稀疏性以实现高效推理
【新书】Python编程基础,669页pdf
专知会员服务
193+阅读 · 2019年10月10日
机器学习在材料科学中的应用综述,21页pdf
专知会员服务
48+阅读 · 2019年9月24日
相关基金
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2011年12月31日
微信扫码咨询专知VIP会员