一种可控盒厚的液晶盒
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115981041A

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202211599208.0

    申请日:2022-12-12

    摘要: 一种可控盒厚的液晶盒,包括由第一取向层、第一ITO层和第一玻璃基底以及液晶盒腔室,在所述的液晶盒腔室的后侧玻璃上开有孔,供压电连杆伸入;所述的压电连杆的伸入端依次设有第二取向层、第二ITO层和第二玻璃基底,所述的压电连杆的外露端设有压电陶瓷,当压电陶瓷片加电后发生形变,进而带动第二玻璃基底移动,使第一取向层与第二取向层的间距改变,实现液晶层厚度改变,液晶由外部循环系统控制注入和流出。本发明可实现灵活的光场调节,相位调制量大大增加,可应用于宽波段的光学系统中,并有效提高液晶元件损伤阈值。

    连续激光工作下液晶相位延迟器预配置的方法

    公开(公告)号:CN115657348A

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202211338023.4

    申请日:2022-10-28

    IPC分类号: G02F1/13 G02F1/133

    摘要: 一种连续激光工作下液晶相位延迟器预配置的方法,该方法可分为两种情况:对于被动液晶相位延迟器,首先采用模拟连续激光加载下被动液晶相位延迟器的温度场,并通过计算温度依赖的双折射率变化,然后设计合适的盒厚,对高功率激光加载下被动液晶相位延迟器相位延迟的下降量进行预补偿;对于主动液晶相位可调延迟器,可采用重新标定不同激光功率下,相位延迟量随电压的变化曲线,根据定标曲线选取相应电压从而实现预期相位延迟。通过上述方法可以对应用于连续激光下的液晶相位延迟器进行预配置,使液晶相位延迟器可在更高激光功率仍然可以实现预期相位调制,本发明具有简单高效,实用性强的特点。

    一种厚玻璃基板液晶盒制作方法
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114609815A

    公开(公告)日:2022-06-10

    申请号:CN202210116662.X

    申请日:2022-02-07

    IPC分类号: G02F1/1333

    摘要: 本发明公开了一种厚玻璃基板的液晶盒制作方法,采用几何尺寸相同的镀制有ITO导电膜的厚玻璃基板分别作为上基板和下基板;上下基板经过超声清洗后,进行烘干处理;在上下玻璃基板的ITO膜表面液晶配向液涂敷、固化,并进行配向处理;在下玻璃基板表面涂布框胶后,放置在基板贴合的定位治具中;将上玻璃基板涂敷配向膜的一面朝下,两端错开3‑5mm后进行上下玻璃基板的贴合;在绿光等的倾斜照射下,观察液晶空盒的反射干涉条纹,用定位治具上的微调螺栓对液晶盒厚进行调整;待通光孔径内的干涉条纹数量满足液晶光学元件的面形要求后固定微调螺栓;用紫外光源对框胶进行预固化;将液晶盒从治具中取出,放入在烘箱中进行热固化,完成液晶空盒的制作。本发明通过机械调整治具结合光学干涉监测分析的方法,解决了厚玻璃基板的液晶盒的均匀性控制工艺技术问题,所用工艺简单,无需复杂机器设备,可以满足具有面形指标的液晶光学元件的制作要求。

    一种复合零级的液晶波片设计方法

    公开(公告)号:CN114509839A

    公开(公告)日:2022-05-17

    申请号:CN202210120389.8

    申请日:2022-02-07

    IPC分类号: G02B5/30 G02B1/10

    摘要: 一种复合零级液晶波片,该发明是由一个向列相液晶波片和波片表面镀制一层双折射薄膜构成,可以实现电控相位延迟量从最大值到零以及从零到最大值之间的连续可调,可用于光通信、光信息处理和偏振光谱成像等领域。所述复合零级的液晶波片主要包括向列相液晶盒,以及有效光轴方向与前者光轴垂直的双折射薄膜组成。该器件基于向列相液晶电控双折射原理,通过合理的结构设计和电压驱动,使得双折射薄膜的相位延迟量对液晶波片在高电压条件下的残余相位延迟量进行补偿,实现整个器件的相位延迟量能够从最大延迟量到零以及从零到最大延迟量的连续调谐。

    微缩式模拟信息存储方法

    公开(公告)号:CN112382316A

    公开(公告)日:2021-02-19

    申请号:CN202011268199.8

    申请日:2020-11-13

    IPC分类号: G11B7/0045 G11B7/26

    摘要: 一种微缩式模拟信息存储方法,包括步骤:S1)采用激光热模光刻技术进行信息记录,具体是:S1.1选择超薄透明基片,在上面沉积一层相变材料作为信息记录材料;S1.2根据激光能量、运动平台速率控制数据信息的笔画、纹理特性,实现信息在微观尺度(百纳米级)的原貌复制;S2)将步骤S1)光刻后的样品浸没至清晰剂中,使刻写区薄膜保留,非刻写区薄膜剥离,所述的刻写区的信息结构与非刻写区域的基底产生较高的光学对比度所述,所述的清晰剂为采用主要成分为强氧化剂的无机溶液,用于非刻写区域的信息材料的去除;步骤S3)将经步骤S2)处理后的样品片叠放封装;S4)通过光学技术直接读取信息。