作者单位
摘要
中国石油大学(华东)理学院, 青岛 266580
为了研究激光光源对液晶电光特性的影响, 采用Jones 矩阵对液晶的光学特性进行了分析, 同时利用不同波长的半导体激光器作为入射光源, 对液晶的电光特性进行了实验研究。结果表明, 当电压达到4.8V时, 各光源下液晶的透光强度均出现陡降, 说明液晶的阈值电压与入射光波长无依赖关系; 通过示波器跟踪图像发现各光源下液晶的响应时间有明显的差异; 随着供电电压的增大, 液晶光栅的衍射光斑由圆环状逐渐转为平行分布, 且各级衍射光斑并非完全对称, 入射波长及供电电压决定了衍射光斑的空间及能量分布。该研究结果对液晶器件的研发具有一定的借鉴意义。
激光技术 液晶电光效应 液晶光栅 衍射特性 laser technique electro-optic effect of liquid crystal liquid crystal grating diffraction property 
激光技术
2017, 41(3): 356
作者单位
摘要
1 河北工业大学 理学院, 天津 300401
2 广东工业大学 信息工程学院, 广东 广州 510006
弯曲芯型向列相 (BCN) 液晶在一定的低频电压和温度下会产生挠曲电畴, 出现明暗相间的周期结构。本文使用偏光显微镜(BX-51)和电荷耦合元件(CCD)探测了BCN中挠曲电畴的周期大小变化与电压及温度的关系, 并使用光学衍射技术对该周期结构进行了验证。实验结果表明: 温度达到95 ℃, 并且外加电压达到25 V时, BCN液晶的挠曲电畴条纹结构首次出现。在温度一定的条件下, 畴的周期随外加电压的增大而逐渐减小; 而电压一定的条件下, 周期结构的对比度随温度的升高逐渐变得模糊, 必须增大外加电压才能使模糊的周期结构重新变得清晰。本研究对探索BCN液晶在液晶光栅领域的应用与发展具有一定的指导意义。
BCN液晶 挠曲电畴 阈值电压 液晶光栅 BCN liquid crystal flexodomain threshold voltage liquid crystal grating 
液晶与显示
2016, 31(9): 870
作者单位
摘要
1 福州大学 物理与信息工程学院, 福州 350002
2 集美大学 理学院, 福建 厦门 361021
提出一种双层交错结构的驱动电极控制液晶分子偏转的可控液晶光栅.利用光刻和镀膜工艺在玻璃基板上制作掺铝氧化锌-二氧化硅-掺铝氧化锌双层交错结构的驱动电极, 采用液晶成盒工艺将制备好的驱动电极基板和公共电极基板组装成液晶盒.与传统单层控制电极相比, 双层交错电极实现了基板的无缝覆盖, 避免了各电极存在的空白区, 使得器件的控制区域变得完整与灵活.光学显微镜测试表明, 掺铝氧化锌第一电极和第二电极的宽度为275.8, 两者之间通过SiO2介质层隔离并相互交错覆盖在玻璃基板上.结合液晶光栅驱动电路, 可控液晶光栅能有效地控制遮光区与透光区的比值, 实现不同3D视差图片在同一套系统中的实时切换播放, 在多视点3D实时切换显示领域有一定的应用前景.
自由立体显示 视点可控 驱动电极 液晶光栅 狭缝光栅 光学仿真 Autostereoscopic display Viewpoint controllable Driving electrodes Liquid crystal grating Parallax barrier Optical simulation 
光子学报
2016, 45(7): 070705002
作者单位
摘要
福州大学 物理与信息工程学院, 福州 350002
设计了一种可实现分光效果的可控液晶光栅.该液晶光栅由双层交错结构的驱动电极来控制液晶偏转,避免了单层控制电极之间的空白区,增加了控制面积,同时还实现了快速切换,补给了因空间分割损失的图像信息,从而使空分与时分结合实现时分全分辨率的自由立体显示.利用光刻和镀膜工艺在玻璃基板上制作氧化铟锡-二氧化硅-掺铝氧化锌双层交错结构的驱动电极,采用液晶成盒工艺将制备好的驱动电极基板和公共电极基板组装成液晶盒.光学显微镜测试表明,氧化铟锡第一电极和掺铝氧化锌第二电极的宽度为275.8 μm,两者之间通过SiO2介质层隔离并相互交错覆盖在玻璃基板上.结合液晶光栅驱动电路,能有效地控制遮光区与透光区的切换,从而实现时分全分辨率可控液晶光栅.
自由立体显示 全分辨率 驱动电极 液晶光栅 狭缝光栅 光学仿真 双视点 Autostereoscopic display Full resolution Driving electrodes Liquid crystal grating Parallax barrier Optical saimulation Two views 
光子学报
2015, 44(11): 1105003
作者单位
摘要
1 国网河南省电力公司 信息通信公司,河南 郑州 450052
2 中国科学院 长春光学精密机械与物理研究所 应用光学国家重点实验室,吉林 长春 130033
为了降低聚合物/液晶光栅的散射损失,并消除光栅的偏振依赖性,选取了低官能度的光敏单体作为反应体系,并逐步提高光栅的制备温度。首先选用五官能度的DPHPA (dipentaerythritol hydroxyl pentaacrylate)、双官能度的PDDA( phthalic diglycol diacrylate)以及单官能度的NVP (N-vinylpyrrolidone)作为反应体系;其次,在制备过程中在光栅的后面放置加热台,逐步提升制备温度。实验结果表明:当制备温度上升到62 ℃以上,光栅有更多(36%)的液晶析出,相分离比常温下制备时要更完全一些,而且高温下制备的光栅其平整度更高,从而使光栅的散射损失比常温下减小了66.7%,器件的SEM图片也进一步证明了这个结论。同时高温制备也消除了液晶光栅的偏振依赖特性。
光学 聚合物/液晶光栅 散射 偏振依赖 低官能度 制备温度 optics polymer/liquid crystal grating scattering polarization dependence low functionality fabricating temperature 
应用光学
2014, 35(3): 489
作者单位
摘要
1 电子科技大学 光电信息学院, 成都 610054
2 电子科技大学 物理电子学院, 成都 610054
为了测试相控阵激光雷达的关键器件液晶光栅相控阵的偏转光束波前, 以监控和评价雷达扫描光束的质量, 采用带有光束变向功能的径向剪切干涉测量方法, 进行了理论分析和实验验证, 取得了口径为10mm×10mm的偏转波前测试系统与商用WYKO干涉仪的比对测试数据。两种仪器对同一块平面样板测出的波前之差的峰谷值小于λ/20, 均方根值小于λ/200, 还取得了实测液晶光栅相控阵不同偏转光束的波前数据。结果表明, 该方法可以对液晶光栅相控阵的偏转波前进行高精度测试。
测量与计量 偏转波前测量 径向剪切干涉 液晶光栅 光学相控阵 measurement and metrology deflection wavefront measurement radial shearing interference liquid-crystal grating optical phased array 
激光技术
2012, 36(5): 645
作者单位
摘要
汕头大学 理学院,广东 汕头 515063
针对现有液晶光栅器件存在的光栅常数不能变化、电极尖端放电、边缘效应等缺点,设计了一种可转换光栅常数的液晶光栅。通过控制不同导电区的通断电,使液晶光栅不同区域产生透光与不透光,实现光栅常数的转换;液晶光栅梳状电极端部的圆弧状设计,避免了尖端放电现象,减小了边缘效应的影响。以He-Ne激光为光源,用WGD-8A型组合式多功能光栅光谱仪对所设计的液晶光栅器件进行了测量,结果表明:通过控制导电区的变化实现了光栅常数的转变,在2~34 V电压驱动下,具有3种不同光栅常数的液晶光栅的1级衍射光强逐渐增强,且其衍射光强的差值不断增大,达到了预期设计目的。设计的液晶光栅在视差栅栏、光栅尺等方面有好的应用前景。
液晶光栅 光栅常数 电控常数 圆端梳状电极 liquid crystal grating grating constant electrically controlled constant honeycomb electrode of round tip 
中国光学
2012, 5(3): 296
作者单位
摘要
1 汕头大学 物理系,广东 汕头 515063
2 汕头超声显示器有限公司,广东 汕头 515041
用MLC-7700-100向列相液晶制备光栅常量为100 μm、占空比为05的液晶光栅。并且温度为25 ℃时,在频率为100 Hz的交流电压驱动下,用UV-Vis 8500型双光束紫外/可见分光光度计测试液晶光栅三基色R(7000 nm)、G(5461 nm)、B(4358 nm)的电光特性,得到三基色的T-V电光特性曲线,分析液晶光栅在对三基色的光谱特性变化。结果表明,液晶光栅在电压驱动下三基色的电光特性变化比较大,透射率差值最大为611%,最小为113%,以此作为基础,可对颜色进行一定的校正和补偿,以获得精确的色调和色饱和,便于进一步研究液晶光栅作为光学器件的显示性能。
液晶光栅 三基色 透射率 电光特性 liquid crystal grating tricolor transmittance electric-optical performance 
光电子技术
2009, 29(3): 161

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