一种聚合物-液晶复合光栅

    公开(公告)号:CN101825800B

    公开(公告)日:2012-02-01

    申请号:CN200910047118.9

    申请日:2009-03-06

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属电光功能材料制备领域,具体涉及一种聚合物-液晶复合光栅及其制备方法。本发明采用由多官能团的丙烯酸脂单体,胶联剂,引发剂,协引发剂及向列相液晶组成的混和乳液为制备材料,将其封注于由两块透明导电玻璃制成的液晶盒内,将所述液晶盒置于绿色激光的干涉光场内进行全息曝光,准确控制曝光强度和时间,然后将液晶盒在暗室中浸于有机溶剂中,静置2-5小时后,用紫外光对其进行均匀曝光,最后在加热台上对液晶盒进行液晶滴注,制得高衍射效率,快速驱动响应,和低的驱动电压的聚合物-液晶复合光栅。

    一种高效聚合物-液晶复合光栅及其制备方法

    公开(公告)号:CN101825801A

    公开(公告)日:2010-09-08

    申请号:CN200910047119.3

    申请日:2009-03-06

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属电光功能材料制备领域,涉及一种高效聚合物-液晶复合光栅及其制备方法。本发明采用由多官能团的丙烯酸脂单体,胶联剂,引发剂和协引发剂组成的混和乳液及向列相液晶为制备材料,分别先在两块导电玻璃表面涂布上述混和乳液,然后分别将其置于绿色激光的干涉光场内全息曝光后,在有机溶剂中清除未反应的单体溶解,然后再用紫外光均匀曝光,在加热台上对一块导电玻璃上液晶滴注,在该导电玻璃上加间隔,最后将另一块导电玻璃盖于其上,封匡成盒,制得高衍射效率,快速驱动响应,和低的驱动电压的聚合物-液晶复合光栅。

    一种聚合物-液晶复合光栅及其制备方法

    公开(公告)号:CN101825800A

    公开(公告)日:2010-09-08

    申请号:CN200910047118.9

    申请日:2009-03-06

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属电光功能材料制备领域,具体涉及一种聚合物-液晶复合光栅及其制备方法。本发明采用由多官能团的丙烯酸脂单体,胶联剂,引发剂,协引发剂及向列相液晶组成的混和乳液为制备材料,将其封注于由两块透明导电玻璃制成的液晶盒内,将所述液晶盒置于绿色激光的干涉光场内进行全息曝光,准确控制曝光强度和时间,然后将液晶盒在暗室中浸于有机溶剂中,静置2-5小时后,用紫外光对其进行均匀曝光,最后在加热台上对液晶盒进行液晶滴注,制得高衍射效率,快速驱动响应,和低的驱动电压的聚合物-液晶复合光栅。

    电控开关式全息聚合物分散液晶衍射分束器

    公开(公告)号:CN101551542B

    公开(公告)日:2011-08-31

    申请号:CN200910051232.9

    申请日:2009-05-14

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于光学技术领域,具体为一种电控开关式全息聚合物分散液晶衍射分束器。将单体、光敏剂、光引发剂、交联剂和液晶以一定的配比混合组成的混合物填充到两ITO玻璃基底之间制备聚合物液晶薄膜,利用两激光束耦合形成的干涉光场对聚合物液晶薄膜进行曝光,光强分布不均匀的干涉条纹促使薄膜内部发生光致聚合和相分离形成折射率周期性调制。曝光后的聚合物液晶薄膜产生Raman-Nath衍射即可实现光学分束,该分束器的开关状态可由低直流电压控制。该光学分束器既可对不携带信息的光束进行分束,也可对携带信息的光束进行分束;而且可以在不同的波长工作。本发明可应用在光学互联、图像处理、精密测量、光计算、光盘存储及光电转换等领域。

    电控开关式全息聚合物分散液晶衍射分束器

    公开(公告)号:CN101551542A

    公开(公告)日:2009-10-07

    申请号:CN200910051232.9

    申请日:2009-05-14

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于光学技术领域,具体为一种电控开关式全息聚合物分散液晶衍射分束器。将单体、光敏剂、光引发剂、交联剂和液晶以一定的配比混合组成的混合物填充到两ITO玻璃基底之间制备聚合物液晶薄膜,利用两激光束耦合形成的干涉光场对聚合物液晶薄膜进行曝光,光强分布不均匀的干涉条纹促使薄膜内部发生光致聚合和相分离形成折射率周期性调制。曝光后的聚合物液晶薄膜产生Raman-Nath衍射即可实现光学分束,该分束器的开关状态可由低直流电压控制。该光学分束器既可对不携带信息的光束进行分束,也可对携带信息的光束进行分束;而且可以在不同的波长工作。本发明可应用在光学互联、图像处理、精密测量、光计算、光盘存储及光电转换等领域。

    电调谐全息聚合物分散液晶布拉格体光栅单色仪

    公开(公告)号:CN101793555B

    公开(公告)日:2012-10-24

    申请号:CN200910045718.1

    申请日:2009-02-01

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属电光功能材料和光通讯领域,具体涉及一种电调谐全息聚合物分散液晶Bragg体光栅单色仪,由输入光纤接头,准直透镜,HPDLCBragg体光栅,电驱动控制开关,驱动信号源,输出聚焦镜,输出端光纤接头及透射光吸收管构成。本发明用由全息聚合物分散液晶(HPDLC)制备的高效率Bragg体光栅取代常规平面光栅,实现波长选择的电调谐,无需常规平面光栅单色仪的机械调谐机构。同时可以实现微型化及计算机控制。本发明避免了平面(刻划)光栅表面受潮发霉或因表面不清洁而使其衍射效率严重下降的问题,能延长系统使用寿命。可用作电调谐可变分束器或光开关,或用于光通讯领域。

    一种液晶盒厚测量方法及装置

    公开(公告)号:CN102053396A

    公开(公告)日:2011-05-11

    申请号:CN200910198449.2

    申请日:2009-11-06

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属电光功能材料制备领域,涉及一种液晶盒厚测量方法及装置。本发明方法不需要通过透射光谱的极大和极小所对应的波长值来确定液晶盒厚度,从而免去了寻找透射光谱极大和极小值的不确定性。本发明采用了汇聚光束,有利于提高信噪比。光锥在液晶盒上的截面可以很小,有利于测量盒厚的面分布。本发明采用测量装置测量液晶盒厚。所述装置包括:光源,聚光透镜,待测液晶盒,光纤耦合头,光谱测量仪。本发明采用的白光LED在可见光500-550nm范围内具有较平坦的发光谱,从而有利于简化测量系统,同时计算也很方便。

    电调谐全息聚合物分散液晶Bragg体光栅单色仪

    公开(公告)号:CN101793555A

    公开(公告)日:2010-08-04

    申请号:CN200910045718.1

    申请日:2009-02-01

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属电光功能材料和光通讯领域,具体涉及一种电调谐全息聚合物分散液晶Bragg体光栅单色仪,由输入光纤接头,准直透镜,HPDLCBragg体光栅,电驱动控制开关,驱动信号源,输出聚焦镜,输出端光纤接头及透射光吸收管构成。本发明用由全息聚合物分散液晶(HPDLC)制备的高效率Bragg体光栅取代常规平面光栅,实现波长选择的电调谐,无需常规平面光栅单色仪的机械调谐机构。同时可以实现微型化及计算机控制。本发明避免了平面(刻划)光栅表面受潮发霉或因表面不清洁而使其衍射效率严重下降的问题,能延长系统使用寿命。可用作电调谐可变分束器或光开关,或用于光通讯领域.

    一种高效聚合物-液晶复合光栅及其制备方法

    公开(公告)号:CN101825801B

    公开(公告)日:2014-06-11

    申请号:CN200910047119.3

    申请日:2009-03-06

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属电光功能材料制备领域,涉及一种高效聚合物-液晶复合光栅及其制备方法。本发明采用由多官能团的丙烯酸脂单体,胶联剂,引发剂和协引发剂组成的混和乳液及向列相液晶为制备材料,分别先在两块导电玻璃表面涂布上述混和乳液,然后分别将其置于绿色激光的干涉光场内全息曝光后,在有机溶剂中清除未反应的单体溶解,然后再用紫外光均匀曝光,在加热台上对一块导电玻璃上液晶滴注,在该导电玻璃上加间隔,最后将另一块导电玻璃盖于其上,封匡成盒,制得高衍射效率,快速驱动响应,和低的驱动电压的聚合物-液晶复合光栅。

    一种液晶盒厚测量方法及装置

    公开(公告)号:CN102053396B

    公开(公告)日:2012-02-29

    申请号:CN200910198449.2

    申请日:2009-11-06

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属电光功能材料制备领域,涉及一种液晶盒厚测量方法及装置。本发明方法不需要通过透射光谱的极大和极小所对应的波长值来确定液晶盒厚度,从而免去了寻找透射光谱极大和极小值的不确定性。本发明采用了汇聚光束,有利于提高信噪比。光锥在液晶盒上的截面可以很小,有利于测量盒厚的面分布。本发明采用测量装置测量液晶盒厚。所述装置包括:光源,聚光透镜,待测液晶盒,光纤耦合头,光谱测量仪。本发明采用的白光LED在可见光500-550nm范围内具有较平坦的发光谱,从而有利于简化测量系统,同时计算也很方便。

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