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公开(公告)号:CN119758648A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202510068059.2
申请日:2025-01-16
Applicant: 南京大学
IPC: G02F1/37 , G02F1/35 , G02F1/141 , G02F1/1337
Abstract: 本发明属于非线性光学技术领域,具体涉及一种非线性完美矢量光束产生元件及制备方法和应用;所述元件包括第一玻璃基板、第一光控取向层、铁电向列相液晶层、第二光控取向层和第二玻璃基板;所述第一玻璃基板和第二玻璃基板相对设置;所述第一玻璃基板和第二玻璃基板内侧还分别设有第一光控取向层和第二光控取向层;所述第一光控取向层和第二光控取向层设有非线性完美矢量光束控制图形;所述非线性完美矢量光束控制图形控制所述铁电向列相液晶层中的液晶分子呈若干个周期的同心圆环取向分布。本发明通过对液晶电偶极子的直接取向,实现了非线性完美矢量光束器件集成化和小型化与非线性完美矢量光束的一步法直接产生。
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公开(公告)号:CN115542615A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211264303.5
申请日:2022-10-17
Applicant: 南京大学
IPC: G02F1/1337
Abstract: 本发明公开了一种液晶向错线消除方法,涉及液晶技术领域。包括如下步骤:制备可重构手性液晶体系;搭建消除光致异构材料掺杂液晶向错线光学系统;启动解旋光源出射解旋光,使解旋光垂直照射于可重构手性液晶单片或可重构手性液晶盒上;启动恢复光源出射恢复光,并通过分光镜进行光路调整,使恢复光垂直照射于可重构手性液晶单片或可重构手性液晶盒上。本发明的优点在于:提供一种液晶向错线消除方法,其工艺相对比与现有技术手段简单、可控性高,不需要进行长时间的静置,可快速的消除光致异构材料掺杂液晶向错线,可有效的提高在液晶光学元件的制备效率和制备良率,在液晶光学元件的制备领域具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN119738992A
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202510155709.7
申请日:2025-02-12
Applicant: 南京大学
IPC: G02F1/29 , G02F1/35 , G02F1/141 , G02F1/1337
Abstract: 本发明属于光学技术领域,具体涉及一种基于飞秒激光直写的室温下铁电液晶材料光栅的制备方法及应用;利用超声清洗第一基板和第二基板,烘干后臭氧清洗;在清洗完毕的第一基板和第二基板边缘涂抹间隔物,将两块基板错位粘合固化后形成液晶盒;将铁电液晶材料灌入所述液晶盒,形成液晶层;通过飞秒激光直写装置直写液晶层的图案,从而对液晶层分子取向方向进行控制,即得所述铁电液晶材料光栅;其中,所述飞秒激光直写装置,其直写液晶层的图案包括条形图案、径向线图案和圆环图案中的任意一种。本发明通过飞秒激光直写技术在室温下实现了对极性液晶分子取向方向的控制,并成功实现了非线性光学响应。
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公开(公告)号:CN118778326A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202411093110.7
申请日:2024-08-09
Applicant: 南京大学
IPC: G02F1/35 , G02F1/361 , G02F1/1337 , G02F1/1339 , G02F1/141
Abstract: 本发明公开了一种非线性几何相位液晶元件及其制备方法和应用。所述液晶元件,包括依次设置的第一基板、第一取向层、液晶层、第二取向层和第二基板;所述第一基板和第二基板为ITO玻璃基板;所述第一取向层和第二取向层为光控取向层;所述第一取向层和第二取向层通过旋涂涂敷在第一基板和第二基板上,所述第一基板的第一取向层面和所述第二基板的第二取向层面相对放置,通过间隔物控制所述第一取向层和第二取向层之间的距离。本发明利用铁电向列相液晶对取向场、热、电等外部刺激存在响应的特性,在软物质非线性光子学领域实现动态可调的非线性结构光场调控的应用。
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公开(公告)号:CN118151437A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410451885.0
申请日:2024-04-16
Applicant: 南京大学
IPC: G02F1/1337 , G02F1/137 , G02F1/1333 , G02F1/13 , G03F7/16 , G03H1/00 , G03F7/00
Abstract: 本发明公开了一种宽波段光谱动态域液晶光子晶体结构元件,包括:相对设置的且相同大小的第一基板、第二基板、间隔粒子和液晶层,在第一基板朝向第二基板的那一面上设有第一取向膜,在第二基板朝向第一基板的那一面上设有第二取向膜,第一取向膜和第二取向膜上设有全息相位控制图形;液晶层的上下两面分别与第一取向膜和第二取向膜相连,所述间隔粒子设在液晶层两侧;所述液晶层采用的液晶材料为手性剂和向列相液晶按质量比(30‑31):(69‑70)组成的混合物。与现有技术相比,该液晶光子晶体结构元件可以实现超过1000nm宽波段光谱动态域的可逆调谐,其响应范围覆盖近红外波段且实现近红外全息成像,同时制作成本低廉且易于制备。
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