应用于DMD系统工作台低速运动控制方法及系统

    公开(公告)号:CN112946876B

    公开(公告)日:2023-01-03

    申请号:CN201911262820.7

    申请日:2019-12-10

    IPC分类号: G02B26/08 G02F1/1337

    摘要: 本发明公开了一种应用于DMD系统工作台低速运动控制方法,将单色序列文件路径内的所有单色位图依次上载到DMD板卡内存中;DMD面板上显示一幅存储在所述DMD板卡内存中的单色位图,运动控制器读取所述运动控制器内存中的一个偏振角度数据,控制电动可调偏振片旋转到指定角度;运动控制器控制脉冲光源开关,形成一次曝光;工作台移动到下个二维物理坐标对应的指定位置,直至整个大幅面加工图形的二维物理坐标点都执行完毕。本发明实现了对工作台运动精准控制,实现了曝光面积大、效率高、可靠性好的优点。

    一种基于图案化光取向的液晶防眩膜

    公开(公告)号:CN113253500A

    公开(公告)日:2021-08-13

    申请号:CN202010086133.0

    申请日:2020-02-13

    摘要: 本发明公开一种基于图案化光取向的液晶防眩膜,设置于仪器仪表显示器外层玻璃表面,由下至上依次包括:第一基板,平行设置于外层玻璃表面,在第一基板的上表面设有平行于第一基板平面取向的光取向层;光取向层,在光取向层上设有光学微结构,光学微结构用于使一束光线变成多束光线且向不同方向传播;液晶层,平行设置于光取向层的上表面。本发明公开的防眩膜的工作原理不同于传统防眩膜所基于的光散射原理,其利用所设计制作的人工微结构的光学衍射原理使入射的强光向不同方向传播。

    应用于DMD系统位工作台的高速运动控制方法及系统

    公开(公告)号:CN112946958A

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN201911256900.1

    申请日:2019-12-10

    IPC分类号: G02F1/1337 G03F7/20

    摘要: 本发明公开了一种应用于DMD系统工作台高速运动控制方法,包括将大幅面的单色位图相应地分割为若干个子单色位图块,生成对应每个子单色位图块的二维物理坐标及子单色位图块编号,生成所分割单色位图的二维物理坐标集合;每个灰度值和其对应的所述单色位图在电动可调偏振片上都有一个对应位置,根据扫描文件对应的所述灰度值,选择可电动调节偏振片到指定的角度,运动控制器控制二维平台按行或者列作不停顿扫描运动。本发明利用脉冲激光能量大、脉宽短、重复频率高特点,基于多个脉冲实现单帧偏振图案记录,对于工作台的运动精准控制,实现了曝光面积大、效率高、可靠性好的优点。

    焦距伺服系统
    4.
    发明公开
    焦距伺服系统 审中-实审

    公开(公告)号:CN112817178A

    公开(公告)日:2021-05-18

    申请号:CN201911124071.1

    申请日:2019-11-15

    IPC分类号: G02F1/1337 G02F1/13

    摘要: 本发明公开了一种焦距伺服系统,应用于图案化液晶光取向装置,用于矫正运动产生的离焦现象,包括依次相连的检测光源、第二透镜、第二分光片、成像物镜组、第二成像CCD、电机;检测光源位于所述第二透镜的前焦面;第二分光片位于第二透镜的后焦面;第二成像CCD的成像面位于第二透镜的前焦面;电机驱动成像物镜组。本发明涉及的聚焦伺服系统通过控制物镜作上下移动,实时聚焦,提高分辨率,对于实现大幅面、高效率、可靠性好的液晶光取向具有重大意义。

    一种高分辨任意图案化光取向液晶装置及方法

    公开(公告)号:CN113376872A

    公开(公告)日:2021-09-10

    申请号:CN202010118776.9

    申请日:2020-02-25

    IPC分类号: G02F1/13 G02F1/1337

    摘要: 本发明公开一种高分辨任意图案化光取向液晶装置及方法,该装置包括:光源组件、焦距伺服组件以及运动控制部件,光源组件沿光路依次包括:飞秒激光器、光束准直部件以及旋偏部件,飞秒激光器发出的激光波长在700nm到1600nm之间,且曝光剂量根据该材料的多光子吸收系数进行相应调整;光束准直部件用于将飞秒激光器发出的激光光束转化为准直的写入激光;光偏振敏感材料具有多光子吸收特性,可在飞秒激光束紧聚焦条件下,突破光学衍射极限,将样品受激范围限制在紧聚焦激光束的超光学分辨体积内,实现高分辨液晶图案化光取向。本发明利用光敏材料多光子感光能量阈值特性,突破了常规光取向技术的光学分辨率极限问题,能极大地提高图案化光取向液晶的分辨率。

    一种高分辨任意图案化光取向液晶装置及方法

    公开(公告)号:CN113376872B

    公开(公告)日:2023-03-24

    申请号:CN202010118776.9

    申请日:2020-02-25

    IPC分类号: G02F1/13 G02F1/1337

    摘要: 本发明公开一种高分辨任意图案化光取向液晶装置及方法,该装置包括:光源组件、焦距伺服组件以及运动控制部件,光源组件沿光路依次包括:飞秒激光器、光束准直部件以及旋偏部件,飞秒激光器发出的激光波长在700nm到1600nm之间,且曝光剂量根据该材料的多光子吸收系数进行相应调整;光束准直部件用于将飞秒激光器发出的激光光束转化为准直的写入激光;光偏振敏感材料具有多光子吸收特性,可在飞秒激光束紧聚焦条件下,突破光学衍射极限,将样品受激范围限制在紧聚焦激光束的超光学分辨体积内,实现高分辨液晶图案化光取向。本发明利用光敏材料多光子感光能量阈值特性,突破了常规光取向技术的光学分辨率极限问题,能极大地提高图案化光取向液晶的分辨率。

    基于数字微反射镜的大幅面任意分布的光取向装置及方法

    公开(公告)号:CN112946960A

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN201911262870.5

    申请日:2019-12-10

    IPC分类号: G02F1/1337

    摘要: 本发明公开了一种基于数字微反射镜的大幅面图案化液晶光取向装置,包括依次设置的光源组件、动态掩模生成组件、成像检测组件、焦距伺服系统和运动控制部件;动态掩模生成组件包括数控微镜DMD、可电动调节偏振片和计算机控制系统,用于动态调控入射光偏振态;所述计算机控制系统的图像信号输至所述数控微镜DMD的信号输入端。本发明综合光学系统、运动控制系统及检测系统,可实现大面积复杂图案的光取向和偏振图案高精度任意可控、效率高的优点。

    应用于LCOS系统位相调制工作台的低速运动控制方法及系统

    公开(公告)号:CN112817184A

    公开(公告)日:2021-05-18

    申请号:CN201911124382.8

    申请日:2019-11-15

    IPC分类号: G02F1/1337 G03F7/20

    摘要: 本发明公开了一种应用于LCOS系统位相调制工作台的低速运动控制方法,包括:将大幅面加工图形进行数据处理和分割为若干个图形块,运动控制器控制工作台移动到二维物理坐标对应的指定位置;将所述图形块文件上载到LCOS板卡内存中,且在LCOS面板上显示;运动控制器控制脉冲光源开关,形成一次曝光;工作台移动到下个二维物理坐标对应的指定位置,直至整个大幅面加工图形的二维物理坐标点都执行完毕。本发明利用脉冲激光能量大、脉宽短、重复频率高特点,基于单个脉冲实现单帧偏振图案记录,对于工作台的运动精准控制,实现了曝光面积大、效率高、可靠性好的优点。

    高速曝光图案化液晶光取向装置及方法

    公开(公告)号:CN112817182A

    公开(公告)日:2021-05-18

    申请号:CN201911124169.7

    申请日:2019-11-15

    IPC分类号: G02F1/1337 G03F7/20

    摘要: 本发明公开了一种高速曝光图案化液晶光取向装置,包括依次相连的照明部件、偏振图案生成部件、成像检测组件、焦距伺服系统和运动控制部件;照明部件,用于提供进行连续频闪曝光的光源;偏振图案生成部件用于输出偏振图案;成像检测组件,用于对生成的图案成像进行检测;焦距伺服系统用于矫正运动产生的离焦现象;运动控制部件,用于调整载有光偏振敏感材料的平台的空间位置,以实现光场拼接。本发明利用脉冲激光能量大、脉宽短、重复频率高特点,基于单个或者多个脉冲实现单帧偏振图案记录,有着面积大,效率高,可靠性好的优点。

    成像检测组件
    10.
    发明公开
    成像检测组件 审中-实审

    公开(公告)号:CN112817168A

    公开(公告)日:2021-05-18

    申请号:CN201911124072.6

    申请日:2019-11-15

    IPC分类号: G02F1/13 G01N21/84 G01N21/01

    摘要: 本发明公开了一种成像检测组件,应用于图案化液晶光取向装置,包括依次连接的第一分光片、筒镜、成像物镜组、偏振片、第一透镜、第一成像CCD;成像物镜组的前焦面位于所述筒镜的后焦面附近;第一成像CCD的成像面位于第一透镜的前焦面;第一透镜的后焦面位于所述筒镜的前焦面;成像检测组件用于对生成的液晶光取向图案的成像进行检测。本发明利用成像检测组件通过从光偏振敏感材料表面反射的像通过第一透镜进入第一成像CCD,通过观察第一成像CCD中成像光斑的轮廓的对比度来判断物镜焦面是否在感光材料表面,实现了对于成像的精准检测,对于实现大幅面、高效率、可靠性好的液晶光取向具有重大意义。