Dispositif optique à réflexion de Bragg et procédés pour sa fabrication
    1.
    发明公开
    Dispositif optique à réflexion de Bragg et procédés pour sa fabrication 有权
    Optischer Bragg-Reflektor und Verfahren zu dessen Herstellung

    公开(公告)号:EP1074863A1

    公开(公告)日:2001-02-07

    申请号:EP99115390.9

    申请日:1999-08-04

    申请人: ASULAB S.A.

    IPC分类号: G02B5/28 G02F1/1335

    摘要: Il est prévu un dispositif optique (20) utilisant au moins un film (23) de cristal liquide cholestérique pour réfléchir au moins une bande de longueur d'onde prédéterminée à partir d'une lumière incidente. Ce dispositif est caractérisé en ce qu'un gradient non nul de biréfringence est présent dans une partie ou la totalité de l'épaisseur dudit film. Le gradient peut être obtenu notamment par superposition de couches (24a-24j) ayant des coefficients de biréfringence croissants ou décroissants. Le gradient de biréfringence a pour effet de supprimer les bandes latérales du spectre de réflexion, ce qui rend la couleur de la lumière réfléchie plus brillante et plus saturée. L'effet est particulièrement avantageux dans le cas de la couleur rouge, pour laquelle la bande latérale située du côté du jaune est fortement perçue par l'oeil humain.

    摘要翻译: 用作滤光器(20)的光学装置反射存在于入射光中的至少一个预定波长带,例如。 红色,并且包括在至少一部分厚度中具有双折射梯度的胆固醇液晶的至少一个膜(23),其中梯度是从上表面(26)到下表面的膜中的深度(z)的函数 (25)与衬底(22)接触。 薄膜(23)分层,由一组胆甾型液晶材料的聚合层(24a-24j)形成,其中双折射系数在各层内是恒定的,并逐层变化形成梯度 双折射。 双折射的梯度是负的,作为非常(ne)和普通(no)折射率之间的差异的双折射(delta)n作为从接收到的膜的面计数的深度(z)的函数而减小 入射光。 在第二实施例中,用作布拉格反射器的光学装置包括在两个基板之间包含液晶膜的单元和限定包含该膜的腔的密封部。 该膜由具有不同双折射性质的两种液晶的混合物制成,其中通过聚合固定,使得浓度随着深度(z)的变化而变化。 该装置还在膜的表面上包括两组电极,以及连接到电极的控制电路,用于选择性地施加用于在两种状态之间切换的控制电压; 反射指定波段的光的第一状态和第二透光状态。 非凡的折射率随着深度而减小,普通的折射率随着深度的增加而增加,因此双折射随深度而减小。 提出了五个附加的双折射曲线,包括分别减少非常和恒定的普通折射率,增加非正常和降低的普通指数,非正常和普通指数的正负正弦变化,限制表面有限差异,正弦曲线 特殊和不变的普通指数的变化,以及在限制表面具有重合值的正弦变化。 双折射在中间厚度是最大的,在膜的面上最小或不大。 双折射梯度的绝对值大于最小值,每毫米薄膜厚度为0.01,对于10微米厚的薄膜为0.1。 对于包括设置的液晶膜的装置,也包括每个反射不同波长带的权利要求。 该装置还包括与入射光相反一侧的反射层。 制造方法包括在基板上连续地沉积和聚合胆甾型液晶层,第一(24j),以形成膜。 在第二实施方案中,除了两种胆甾醇型液晶材料之外,混合物还含有除去紫外线辐射的试剂,并且通过从上表面引导的紫外线辐射来进行第二液体凝胶的聚合,从而固定浓度随深度而减小。