Abstract

The development of electrically tunable liquid crystal (LC) lenses is perspective and promising for a wide range of applications, for example, for imaging system, pico projectors, optical zoom systems, ophthalmology applications and other. Of particular note is the development of polarization-independent LC lenses, as eliminates polarizers from application devices that reduce the efficiency of light transmission through optical systems. Alignment benzaldehyde photosensitive materials, capable of changing the pretilt angles of nematic LC from 90 to 0 ºС in a controlled manner under UV exposure are developed. The anisotropy of the benzaldehyde alignment layers is generated by a two-stage treatment consisting of uniform rubbing with a cloth and subsequent non-polarized UV exposure. Inhomogeneous UV exposure of uniformly rubbed alignment layers allows formation of refractive index gradient inside the LC cell. The concept of tunable polarization-independent self-aligned LC lens based on gradient pretilt angle alignment materials with different photosensitivity is demonstrated. Self-alignment of two polarization-dependent sub-lens is achieved due to a single UV exposure act of two alignment layers, which are located on the same piece of glass on both sides, forming one common optical axis for a polarization-independent LC lens. The independence of the polarization of LC lenses is achieved by setting the azimuthal rubbing direction of the alignment layers of two polarizationdependent LC lenses perpendicular to each other. The sub-lens cells have uniform cell gap and are independently controlled using low-voltage driving. Devices based on gradient benzaldehyde alignment materials can be used in many modern optical and photonic devices.

Highlights

  • – низкая температура отжига материала – 70–90 oC; – стандартный процесс ориентации натиранием тканью; – увеличенная энергия сцепления ориентирующего слоя; – чувствительность к УФ-Б излучению в диапазоне 300–330 нм; – воспроизводимое монотонное изменение угла преднаклона от 90 до 0 oC при неполяризованном УФ экспонировании; – настраиваемый порог фоточувствительности ориентирующего слоя, определяемый соотношением мономеров в ходе сополимеризации; – отсутствие поглощения в видимом спектральном диапазоне; – высокая фотостабильность свойств при фотоориентации

  • Затем осуществляли отжиг при 90 °С на горячей плитке в течение 5 мин, однородно облучали неполяризованным УФ излучением в течение 5 мин ГОМ1 и ГОМ2 наносили с обеих сторон стеклянной подложки с ITO, расположенной посередине сэндвича

  • Mahilny V.V., Doctor of Sciences, Full Professor, Professor of the Physical Optics Department of Physics Faculty BSU

Read more

Summary

Оригинальная статья Original paper

БЕЗРУЧЕНКО В.С.1, 2, МУРАВСКИЙ Ал.А.1, МУРАВСКИЙ Ан.А.1, СТАНКЕВИЧ А.И.2, МОГИЛЬНЫЙ В.В.2. Особого внимания заслуживает разработка поляризационно-независимых ЖК линз, так как позволяет исключить из прикладных устройств поляризаторы, которые снижают эффективность прохождения света сквозь оптические системы. Генерация анизотропии бензальдегидных ориентирующих слоев осуществлялась путем двухстадийной обработки, состоящей из однородного натирания тканью и последующего неполяризационного УФ экспонирования. Продемонстрирован принцип изготовления управляемых поляризационно-независимых самосовмещенных ЖК линз на основе градиентных ориентирующих материалов с различным порогом фоточувствительности. Самосовмещение двух поляризационно-зависимых суб-линз обеспечивается благодаря простому единичному акту УФ экспонирования двух ориентирующих слоев, которые располагались по обе стороны одной стеклянной подложки, формируя общую оптическую ось поляризационно-независимых ЖК линз. Независимость от поляризации ЖК линз достигалась путем задания азимутального направления натирания ориентирующих слоев двух поляризационно-зависимых ЖК линз перпендикулярными друг другу. Градиентные ориентирующие материалы с разным порогом фоточувствительности для создания управляемых поляризационно-независимых жидкокристаллических линз Доклады БГУИР.

Методика проведения эксперимента
Вертикальная ориентация a b
Порог Фоточувствительности
Вклад авторов
Authors contribution
Сведения об авторах
Information about the authors
Full Text
Paper version not known

Talk to us

Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have

Schedule a call

Disclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.