一种多功能液晶元件、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN119179205A

    公开(公告)日:2024-12-24

    申请号:CN202411393468.1

    申请日:2024-10-08

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种多功能液晶元件、制备方法及其应用,包括第一ITO玻璃基板、第一光控取向层、第二ITO玻璃基板、第二光控取向层以及液晶层;第一光控取向层通过旋涂涂覆在第一ITO玻璃基板上,第二光控取向层通过旋涂涂覆在第二ITO玻璃基板上,第一ITO玻璃基板的第一光控取向层面和第二ITO玻璃基板的第二光控取向层面相对放置,第一ITO玻璃基板与第二ITO玻璃基板之间通过两侧设有的微球相互粘合,进而在两侧的微球之间形成液晶层,并通过微球控制第一光控取向层和第二光控取向层之间的距离;制备出的液晶元件可以实现矢量光阵列的产生以及微透镜阵列成像,其制作成本低廉且易于制备,能够广泛应用于光学微加工、精密测量以及光学陷阱的领域。

    一种级联液晶装置及基于级联液晶装置的全息加密方法

    公开(公告)号:CN117289582A

    公开(公告)日:2023-12-26

    申请号:CN202311335452.0

    申请日:2023-10-16

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 一种级联液晶装置及基于级联液晶装置的全息加密方法,属于光学加密领域,一种基于级联液晶装置的全息加密方法,包括如下步骤:步骤一、制备两不含液晶层的液晶盒,两不含液晶层的液晶盒分别为第一液晶盒和第二液晶盒;步骤二、采用多步重叠光控取向技术分别对步骤一制备的第一液晶盒和第二液晶盒的取向层进行特定图案化取向;步骤三、在两不含液晶层的液晶盒中,灌入液晶材料;步骤四、搭建光路装置,利用偏振片与1/4波片生成圆偏振光入射液晶盒,分别获取第一液晶盒、第二液晶盒独立位于光路中形成的全息图像以及其级联状态下形成的加密全息图像,并通过相机拍摄屏幕收集加密全息图像,实现对全息信息的加密显示。

    一种液晶矢量全息产生元件、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN118226676A

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202410246102.5

    申请日:2024-03-05

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明涉及一种液晶矢量全息产生元件、制备方法及应用,该元件包括:第一基板和第二基板,在第一基板上并靠近第二基板的一侧形成第一取向膜,在第二基板上并靠近第一基板的一侧形成第二取向膜,在第一取向膜和第二取向膜上设置矢量全息相位控制图形,在第一取向膜和第二取向膜中间设置第一间隔粒子和第二间隔粒子,并在第一取向膜、第二取向膜、第一间隔粒子和第二间隔粒子所形成的内部空间中设置液晶层。本发明制备出的液晶矢量全息元件可以实现任意全息图案和矢量分布的重建,其制作成本低廉且易于制备,能够广泛应用于多通道光学通信、光信息存储和增强光学加密等领域。

    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

    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

    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。

    一种宽波段光谱动态域液晶光子晶体结构元件及其制备方法和应用

    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

    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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