提高波长选择开关端口隔离度的调制方法及系统

    公开(公告)号:CN113608369B

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202110889649.3

    申请日:2021-08-04

    Abstract: 本发明涉及一种提高波长选择开关端口隔离度的调制方法及系统,先确定空间光调制器调制形成的等效光栅对各个端口的标准相位调制深度,并根据标准相位调制深度确定以每一端口作为目标端口时的相位调制深度测试范围,进而通过测试得到每一端口对应的目标相位调制深度。最后按照每一端口对应的目标相位调制深度,控制空间光调制器进行相位调制,进而在以任一端口作为目标端口时,均可以控制空间光调制器采用目标端口对应的目标相位调制深度对目标端口对应工作波长的入射光进行相位调制,能够提高进入目标端口的目标衍射级次的衍射效率,并能够使衍射效率较高的非目标衍射级次落在其他非目标端口之外,从而能够显著提高波长选择开关端口的隔离度。

    一种高反射率液晶滤波器件制作方法

    公开(公告)号:CN113009744A

    公开(公告)日:2021-06-22

    申请号:CN202110428711.9

    申请日:2021-04-21

    Abstract: 本发明公开一种高反射率液晶滤波器件制作方法,涉及滤波器技术领域,利用模板化技术制备单层的具有手性结构的胆甾相液晶模板;通过紫外灯曝光所述具有手性结构的胆甾相液晶模板稳定住胆甾相液晶;清洗所述具有手性结构的胆甾相液晶模板去其中的向列相液晶和残留的聚合物,得到具有胆甾相手性结构的聚合物网络,称为胆甾相液晶模板;向所述胆甾相液晶模板中灌入手性相反的胆甾相液晶,得到具有多手性结构的胆甾相液晶器件。通过单层模板化的多手性结构液晶滤波器的制备方法,实现了高反射率液晶器件的制备;单层结构的制备方法工艺简单,而且具有很好的稳定性和拓展性。

    一种提高向列相液晶光调制器件衍射效率的方法

    公开(公告)号:CN106896546B

    公开(公告)日:2019-12-06

    申请号:CN201710140201.5

    申请日:2017-03-10

    Abstract: 本发明公开了一种提高向列相液晶光调制器件衍射效率的方法,包括以下步骤:步骤一、将向列相液晶材料灌入液晶空间光调制器件中;步骤二、搭建相位深度测量系统,进行相位深度测量,电场加到公共电极和像素电极层两端,记录下相位深度‑灰度曲线;步骤三、搭建衍射效率测量系统,进行光束偏转衍射效率测量;步骤四、调制光调制器件,对其加载调制灰度图,依据相位深度‑灰度曲线对其进行调制,形成理想折射率形貌曲线。本发明的一种提高向列相液晶光调制器件衍射效率的方法,可在近红外波段达到6π高相位深度调制,能够提高向列相液晶光调制器件衍射效率,增大光调制器件的最大光束偏转角度。

    一种电阻电容混合式压力传感器及其使用方法

    公开(公告)号:CN105607790B

    公开(公告)日:2018-10-19

    申请号:CN201610074781.8

    申请日:2016-02-02

    Abstract: 本发明公开了一种电阻电容混合式压力传感器及其使用方法,包括压阻式材料层、导电电极层和衬底层,压阻式材料层是由电阻对压力敏感的材料构成,导电电极层分为上下两层,分别位于压阻式材料层上下表面,在导电电极层的上下表面各有一层衬底层。将此压力传感器制成阵列用于触摸屏等电子设备中,通过在不同应用环境下分别测量电容和电阻,可使其不仅具备电容式触摸屏灵敏度高、耐用性强、技术成熟等优点,而且具备电阻式触摸屏可探测压力、抗水性强等优点。本发明两种功能共用同一传感器结构,结构和原理简单,并可利用现有电容式触摸屏技术和设备,成本低廉,适合大规模推广。

    一种电阻电容混合式压力传感器及其使用方法

    公开(公告)号:CN105607790A

    公开(公告)日:2016-05-25

    申请号:CN201610074781.8

    申请日:2016-02-02

    CPC classification number: G06F3/045 G06F3/0414 G06F3/044

    Abstract: 本发明公开了一种电阻电容混合式压力传感器及其使用方法,包括压阻式材料层、导电电极层和衬底层,压阻式材料层是由电阻对压力敏感的材料构成,导电电极层分为上下两层,分别位于压阻式材料层上下表面,在导电电极层的上下表面各有一层衬底层。将此压力传感器制成阵列用于触摸屏等电子设备中,通过在不同应用环境下分别测量电容和电阻,可使其不仅具备电容式触摸屏灵敏度高、耐用性强、技术成熟等优点,而且具备电阻式触摸屏可探测压力、抗水性强等优点。本发明两种功能共用同一传感器结构,结构和原理简单,并可利用现有电容式触摸屏技术和设备,成本低廉,适合大规模推广。

    提高光萃取效率的结构及其方法

    公开(公告)号:CN104466019A

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201410691916.6

    申请日:2014-11-25

    Abstract: 本发明涉及提高光萃取效率的结构及方法,在光源侧与外部介质侧之间具有介质层,介质层中设有用于改变光传播方向的微结构,微结构呈球状或棒状或锥状,微结构是内部为空气外部为介质层的微型结构,或者微结构是由同一种介质组成但改变其内部晶格排列状况的结构,呈现出与介质层中其它位置不同的折射率分布。在介质层内部实现微光学的结构设计,微光学结构改变光在介质中的传播路径,避免全反射现象的发生,使得由于全反射而无法被利用的光能被利用起来,光经由介质而耦合出光的效率增加,显著提高了光能量的利用率。

    基于视差屏障的2D/3D可切换自动立体显示设备和方法

    公开(公告)号:CN102692722A

    公开(公告)日:2012-09-26

    申请号:CN201210138233.9

    申请日:2012-05-07

    Abstract: 本发明公开了一种2D/3D切换式自动立体显示设备,包括导光板、第一光源、第二光源和反射板。导光板设置在反射板和液晶显示屏之间,导光板的第一表面正对液晶显示屏,导光板的第二表面正对反射板;第一光源设置在导光板的侧壁;第二光源设置在导光板的第一表面且呈周期性带状分布以使第一表面形成为光栅。第一光源发出的光通过光栅以显示3D图像,第二光源发出的光显示2D图像。本发明结构简单,能够方便、快捷地在2D/3D两种显示模式之间进行切换,并且具有较好的2D和3D图像的显示效果。

    一种偏振无关液晶透镜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119667982A

    公开(公告)日:2025-03-21

    申请号:CN202510139488.4

    申请日:2025-02-08

    Abstract: 本发明属于液晶透镜技术领域,具体涉及一种偏振无关液晶透镜及其制备方法。本发明采用取向光路制备所述偏振无关液晶透镜,提出了一种利用洗出‑重灌方法,叠加双手性偏振体透镜模板的偏振无关液晶体透镜。本发明提供的方法制备得到的液晶透镜可以将左右手性的入射光,以反射的方式汇聚到同一个焦点上,从而实现了偏振无关的调制。本发明提供的方法具有波长选择性,与其他液晶透镜相比,降低了杂散光的干扰。同时,本发明通过几何相位的应用和偏振无关的调制性能,大大提高了所得液晶透镜的衍射效率,可以广泛应用在新型显示、成像系统或光通信系统中。

    一种全彩色液晶偏振体光栅模板及其制备、全彩色液晶偏振体光栅及其制备和应用

    公开(公告)号:CN118884590A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202411164472.0

    申请日:2024-08-22

    Abstract: 本发明属于光栅制备技术领域,提供了一种全彩色液晶偏振体光栅模板及其制备、全彩色液晶偏振体光栅及其制备和应用。本发明提供的全彩色液晶偏振体光栅模板的制备方法,充分发挥了光取向材料的可擦写性能,通过多次的取向处理、胆甾相液晶灌入、固化和洗出等步骤,将多种胆甾相模板集成于单层的液晶模板中,并保持了各个波段调制的一致性,消除了显示时的色差,提高了反射效率。相比于普通结构的液晶偏振体光栅,本发明制备得到的光栅具有无色差的光束偏转调控能力,可同时将不同波长的光束衍射到同一能级中,可对多个波长进行同时衍射,其衍射效果可覆盖可见光范围内的任意波长。

    一种硅基液晶器件相位调制方法、设备、介质及产品

    公开(公告)号:CN118567017A

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202410824445.5

    申请日:2024-06-24

    Abstract: 本申请公开了一种硅基液晶器件相位调制方法、设备、介质及产品,涉及硅基液晶空间光调制技术领域;该方法包括:确定目标偏转角的光栅周期长度;根据光栅周期长度和硅基液晶器件像素电极尺寸,确定单位闪耀周期内像素数目;构建周期性初始等相位差阶梯式相位形貌对应的数学仿真模型;在数学仿真模型上叠加多个离散谐波分量,得到叠加离散谐波分量的阶梯式闪耀光栅形貌;基于衍射级次能量分布,按照设定参数范围对叠加离散谐波分量的阶梯式闪耀光栅形貌进行参数匹配优化,得到优化后的阶梯式闪耀光栅形貌;优化后的阶梯式闪耀光栅形貌用以对硅基液晶器件的入射光进行调制;本申请能够有效提升硅基液晶器件主能级衍射效率,降低其他级次杂散光分量。

Patent Agency Ranking