-
公开(公告)号:CN106896546B
公开(公告)日:2019-12-06
申请号:CN201710140201.5
申请日:2017-03-10
Applicant: 上海交通大学
IPC: G02F1/133
Abstract: 本发明公开了一种提高向列相液晶光调制器件衍射效率的方法,包括以下步骤:步骤一、将向列相液晶材料灌入液晶空间光调制器件中;步骤二、搭建相位深度测量系统,进行相位深度测量,电场加到公共电极和像素电极层两端,记录下相位深度‑灰度曲线;步骤三、搭建衍射效率测量系统,进行光束偏转衍射效率测量;步骤四、调制光调制器件,对其加载调制灰度图,依据相位深度‑灰度曲线对其进行调制,形成理想折射率形貌曲线。本发明的一种提高向列相液晶光调制器件衍射效率的方法,可在近红外波段达到6π高相位深度调制,能够提高向列相液晶光调制器件衍射效率,增大光调制器件的最大光束偏转角度。
-
公开(公告)号:CN117666223A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311773864.2
申请日:2023-12-21
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明属于光栅制备技术领域,提供了一种无色差胆甾相衍射光栅模板及其制备和无色差胆甾相衍射光栅的制备。本发明通过胆甾相的波长选择特性,针对不同波长设计不同的光栅常数;通过模板化的技术,得到了无色差胆甾相衍射光栅模板,利用该无色差胆甾相衍射光栅模板制备光栅,能够使各个光栅结构能够同时存在于一个液晶器件中,实现了基于胆甾相的单层消色差液晶光栅。且利用无色差胆甾相衍射光栅模板制备光栅,使得无色差胆甾相衍射光栅损耗和噪声小。
-
公开(公告)号:CN106896546A
公开(公告)日:2017-06-27
申请号:CN201710140201.5
申请日:2017-03-10
Applicant: 上海交通大学
IPC: G02F1/133
Abstract: 本发明公开了一种提高向列相液晶光调制器件衍射效率的方法,包括以下步骤:步骤一、将向列相液晶材料灌入液晶空间光调制器件中;步骤二、搭建相位深度测量系统,进行相位深度测量,电场加到公共电极和像素电极层两端,记录下相位深度‑灰度曲线;步骤三、搭建衍射效率测量系统,进行光束偏转衍射效率测量;步骤四、调制光调制器件,对其加载调制灰度图,依据相位深度‑灰度曲线对其进行调制,形成理想折射率形貌曲线。本发明的一种提高向列相液晶光调制器件衍射效率的方法,可在近红外波段达到6π高相位深度调制,能够提高向列相液晶光调制器件衍射效率,增大光调制器件的最大光束偏转角度。
-
公开(公告)号:CN119667982A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202510139488.4
申请日:2025-02-08
Applicant: 上海交通大学
IPC: G02F1/13 , G02F1/1335 , G02F1/13363 , G02F1/1337
Abstract: 本发明属于液晶透镜技术领域,具体涉及一种偏振无关液晶透镜及其制备方法。本发明采用取向光路制备所述偏振无关液晶透镜,提出了一种利用洗出‑重灌方法,叠加双手性偏振体透镜模板的偏振无关液晶体透镜。本发明提供的方法制备得到的液晶透镜可以将左右手性的入射光,以反射的方式汇聚到同一个焦点上,从而实现了偏振无关的调制。本发明提供的方法具有波长选择性,与其他液晶透镜相比,降低了杂散光的干扰。同时,本发明通过几何相位的应用和偏振无关的调制性能,大大提高了所得液晶透镜的衍射效率,可以广泛应用在新型显示、成像系统或光通信系统中。
-
公开(公告)号:CN118884590A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202411164472.0
申请日:2024-08-22
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明属于光栅制备技术领域,提供了一种全彩色液晶偏振体光栅模板及其制备、全彩色液晶偏振体光栅及其制备和应用。本发明提供的全彩色液晶偏振体光栅模板的制备方法,充分发挥了光取向材料的可擦写性能,通过多次的取向处理、胆甾相液晶灌入、固化和洗出等步骤,将多种胆甾相模板集成于单层的液晶模板中,并保持了各个波段调制的一致性,消除了显示时的色差,提高了反射效率。相比于普通结构的液晶偏振体光栅,本发明制备得到的光栅具有无色差的光束偏转调控能力,可同时将不同波长的光束衍射到同一能级中,可对多个波长进行同时衍射,其衍射效果可覆盖可见光范围内的任意波长。
-
公开(公告)号:CN118567017A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410824445.5
申请日:2024-06-24
Applicant: 上海交通大学
IPC: G02B5/18 , G02B27/00 , G02F1/1335 , G02F1/1362 , G02F1/1343 , G02F1/133
Abstract: 本申请公开了一种硅基液晶器件相位调制方法、设备、介质及产品,涉及硅基液晶空间光调制技术领域;该方法包括:确定目标偏转角的光栅周期长度;根据光栅周期长度和硅基液晶器件像素电极尺寸,确定单位闪耀周期内像素数目;构建周期性初始等相位差阶梯式相位形貌对应的数学仿真模型;在数学仿真模型上叠加多个离散谐波分量,得到叠加离散谐波分量的阶梯式闪耀光栅形貌;基于衍射级次能量分布,按照设定参数范围对叠加离散谐波分量的阶梯式闪耀光栅形貌进行参数匹配优化,得到优化后的阶梯式闪耀光栅形貌;优化后的阶梯式闪耀光栅形貌用以对硅基液晶器件的入射光进行调制;本申请能够有效提升硅基液晶器件主能级衍射效率,降低其他级次杂散光分量。
-
公开(公告)号:CN118393722A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410488134.6
申请日:2024-04-22
Applicant: 上海交通大学
IPC: G02B27/00 , G06N3/0442 , G02F1/1345 , G02F1/1343 , G02F1/1362 , G02B27/42 , G02F1/01
Abstract: 本发明公开一种相位分布预测模型的训练方法、应用方法及相关装置,涉及能量调控技术领域,所述训练方法包括获取训练集;所述训练集为若干个相位分布‑衍射效率和隔离度数据的集合;将训练集中的衍射效率和隔离度数据输入神经网络模型,得到神经网络模型的预测输出;根据所述神经网络模型的预测输出、训练集中的衍射效率和隔离度数据对应的相位分布以及确定的损失函数,确定损失值;根据所述损失值对神经网络模型的网络参数进行优化,得到相位分布预测模型。本发明通过对神经网络模型的训练,可以得到期望的衍射效率和隔离度对应的相位分布,进而可以在硅基液晶器件上进行能量调制。
-
公开(公告)号:CN116560146A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310574707.2
申请日:2023-05-22
Applicant: 上海交通大学
IPC: G02F1/137 , G02F1/1334 , G02F1/1343
Abstract: 本发明涉及液晶节能窗器件技术领域,尤其涉及一种模板化聚合物稳定胆甾相液晶节能窗器件及其制备方法和应用。本发明将红外波段聚合物模板与相邻波段胆甾相液晶相结合,实现单层结构拓宽红外波段布拉格反射带宽,将可见光波段聚合物模板与不同波段胆甾相液晶相结合,实现单层结构多波段布拉格反射,提升了器件透明度,降低了成本,将不同布拉格反射波段胆甾相液晶应用于该器件结构中,通过温度与电场调控可见至红外波段透过光束能量与散射透明三稳态切换,提升了响应灵敏度,降低了能耗。
-
公开(公告)号:CN117215122A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202311413087.0
申请日:2023-10-27
Applicant: 上海交通大学
IPC: G02F1/1337 , G02F1/137 , G02F1/1343
Abstract: 本发明公开了一种微纳尺度液晶器件的场相位调制方法、系统及设备,涉及场调制技术领域。场相位调制方法包括将不同电场分布加载在液晶器件上,获得不同电场分布下液晶器件的相位分布;基于电场分布和相位分布,建立数据集;通过数据集训练卷积神经网络,得到电场分布预测模型;将目标相位分布输入至电场分布预测模型,输出预测电场分布;将预测电场分布加载在液晶器件上进行相位分布调制。本发明相比现有的液晶器件的相位调制方法,引入场的概念,克服了液晶器件的边缘场效应,场相位调制方法的效率更高,通过调制得到的相位分布和目标相位分布的拟合程度更高。
-
公开(公告)号:CN109164651B
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN201811157933.6
申请日:2018-09-30
Applicant: 上海交通大学
IPC: G02F1/1343 , G02F1/1337 , G02F1/1362
Abstract: 本发明公开了一种可同时抑制纹波效应与杂散光的液晶调制器,其特征在于,包括上基板,公共电极层,上配向层,液晶层,下配向层,像素电极层,下基板和像素电极间隙填充料;所述液晶调节器是层叠结构,从上到下依次为所述上基板,所述公共电极层,所述上配向层,所述液晶层,所述下配向层,所述像素电极层和所述下基板;所述像素电极层填充有所述像素电极间隙填充料。本发明通过向所述像素电极层的像素间隙中填充所述像素电极间隙填充料,使像素电极层间隙处介质折射率与像素以及下配向层之间的折射率相匹配,能有效提高光束能量的反射率,降低能量损耗,抑制纹波效应与杂散光,实现调制器性能优化,方法简单,成本低廉。
-
-
-
-
-
-
-
-
-