Abstract:
An anti-reflective waveguide assembly comprising a waveguide substrate having a first index of refraction, a plurality of diffractive optical elements disposed upon a first surface of the waveguide and an anti-reflective coating disposed upon a second surface of the waveguide. The anti-reflective coating preferably increases absorption of light through a surface to which it is applied into the waveguide so that at least 97 percent of the light is transmitted. The anti-reflective coating is composed of four layers of material having different indices of refraction that the first index of refraction and an imaginary refractive index less than 1 x 10 -3 but preferably less than 5 x 10 -4 .
Abstract:
An optical device including an optical input means for inputting an optical signal; at least a first thin polarising layer bonded to the optical input means and providing a first predetermined polarisation output for the optical signal; and a variable birefringent material subject to a variable birefringence in the presence of an electric field, providing a variable polarisation rotation of said predetermined polarisation output signal to produce a sensed polarisation output signal.
Abstract:
A method for laminating a functional film on to an optical base element and a tri-layer adhesive system for use in the method. The tri-layer adhesive includes a first latex adhesive layer disposed on the functional film and a second latex adhesive layer disposed on the optical base element. An HMA layer is disposed in between the latex layers to form a tri-layer adhesive to permanently retain the functionalized film on the optical base element. The method includes first coating a latex adhesive on the functional film and second coating a latex adhesive on the optical base element. An HMA is then coated on to one of the dried latex adhesive layers. The film is hot pressed on to the optical base element with the HMA sandwiched in between the latex layers to form a laminated optical device.
Abstract:
Изобретение относится к оптическому отражательному защитному элементу несущему скрытое изображение и способу его изготовления. Согласно способу изготовления оптического отражательного защитного элемента на анизотропную прозрачную подложку 1 наносят отражательный слой 2, по меньшей мере, на один участок подложки с одной стороны указанной подложки; формируют отражательное скрытое изображение 4 методом прямой печати, по меньшей мере, на одном участке подложки 1 с другой ее стороны таким образом, что указанный, по меньшей мере, один участок со скрытым изображением 4 представляет собой запечатанные подучастки 4а, находящегося в пределах контура изображения и пробельные подучастки 4b вне контура изображения на участке со скрытым изображением, при этом указанный по меньшей мере один участок со скрытым изображением соответствует участку подложки с отражательным слоем на соответствующей стороне подложки; равномерно наносят тонкий прозрачный защитный слой 3 по всей поверхности участка со скрытым изображением, при этом величина отражательной способности защитного слоя значительно отличается от величины отражательной способности участка со скрытым изображением, и величина отражательной способности и цвет отражательного слоя запечатанных подучастков по существу совпадает с величиной отражательной способности и цветом пробельных подучастков, участка со скрытым изображением, что обуславливает обеспечение невидимости изображения при наблюдении его невооруженным глазом и четкого контрастного изображения при просмотре в поляризованном свете.
Abstract:
The invention concerns an optical system having an optical axis (OA) and comprising a polariser (100, 200) having a first subelement (110, 210) which has a non-planar, optically effective surface wherein the maximum effective retardation introduced by the first subelement along the optical axis (OA) is less than a quarter of the working wavelength of the optical system, and a second subelement (120, 220), wherein said first subelement and said second subelement have mutually facing surfaces (110a, 120a, 210a, 220a) which are mutually complementary, and an actuator (150, 250) for changing the relative position of said first subelement (110, 210) with respect to said second subelement (120, 220).
Abstract:
The invention concerns, according to one aspect, an optical system having an optical axis OA (OA) and comprising at least one polarization manipulator (100, 200) having a first subelement (110, 210) which has a non-planar, optically effective surface and for light passing therethrough causes a change in the polarization state, wherein a maximum effective retardation introduced by the first subelement along the optical axis (OA) is less than a quarter of the working wavelength of the optical system, and a second subelement (120, 220), wherein said first subelement and said second subelement have mutually facing surfaces (110a, 120a; 210a, 220a) which are mutually complementary, and a position manipulator (150, 250) for manipulation of the relative position of said first subelement (110, 210) and said second subelement (120, 220).
Abstract:
A method for providing a polarizing layer (32) on a curved optical element (20) comprises using a support for temporarily carrying the polarizing layer. The support is resilient so that it can conform with the curved surface of the optical element. An adhesive layer is first deposited on the optical element surface, and the polarizing layer is applied on the adhesive layer by pressing the support. Then, the support is peeled so that the polarizing layer remains on the optical element. The method is compatible with high efficiency polarizing layer based on dichroic compounds.