[go: up one dir, main page]

RU2707424C1 - Электрически управляемый поляризатор света на основе анизотропии светорассеяния - Google Patents

Электрически управляемый поляризатор света на основе анизотропии светорассеяния Download PDF

Info

Publication number
RU2707424C1
RU2707424C1 RU2019109816A RU2019109816A RU2707424C1 RU 2707424 C1 RU2707424 C1 RU 2707424C1 RU 2019109816 A RU2019109816 A RU 2019109816A RU 2019109816 A RU2019109816 A RU 2019109816A RU 2707424 C1 RU2707424 C1 RU 2707424C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
liquid crystal
polymer
light
nematic liquid
electric field
Prior art date
Application number
RU2019109816A
Other languages
English (en)
Inventor
Михаил Николавич Крахалев
Оксана Олеговна Прищепа
Виталий Сергеевич Сутормин
Виктор Яковлевич Зырянов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный исследовательский центр "Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный исследовательский центр "Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук" filed Critical Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный исследовательский центр "Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук"
Priority to RU2019109816A priority Critical patent/RU2707424C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2707424C1 publication Critical patent/RU2707424C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B5/00Optical elements other than lenses
    • G02B5/30Polarising elements
    • G02B5/3008Polarising elements comprising dielectric particles, e.g. birefringent crystals embedded in a matrix
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/01Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour 
    • G02F1/13Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on liquid crystals, e.g. single liquid crystal display cells
    • G02F1/133Constructional arrangements; Operation of liquid crystal cells; Circuit arrangements
    • G02F1/1333Constructional arrangements; Manufacturing methods
    • G02F1/1334Constructional arrangements; Manufacturing methods based on polymer dispersed liquid crystals, e.g. microencapsulated liquid crystals

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Nonlinear Science (AREA)
  • Dispersion Chemistry (AREA)
  • Mathematical Physics (AREA)
  • Liquid Crystal (AREA)

Abstract

Электрически управляемый поляризатор света на основе анизотропии светорассеяния, обладающий высокими светопропусканием и поляризующей способностью, относится к оптоэлектронной технике, в частности к устройствам и элементам, основанным на жидких кристаллах и предназначенным для управления поляризацией и интенсивностью проходящего света с использованием электрического поля. Поляризатор состоит из двух параллельно расположенных прозрачных пластин, по крайней мере на одной из которых сформированы электроды, задающие направление электрического поля вдоль пластины, и расположенной между пластинами и электродами полимерной пленки с капсулированными в ней каплями нематического жидкого кристалла, причем компоненты для композиции «полимер - нематический жидкий кристалл» подобраны так, что n=np. Используемая композиция обеспечивает коническое сцепление нематического жидкого кристалла с полимером, в результате чего директор ориентируется под углом 40° к нормали на межфазной границе полимер-ЖК, а в каплях нематического жидкого кристалла образуется аксиально-биполярное упорядочение директора. Техническим результатом изобретения является создание электрически управляемого поляризатора света на основе композитной полимерно-жидкокристаллической пленки с коническим поверхностным сцеплением, обладающего высоким значением светопропускания T для прямо проходящей поляризованной компоненты света и большой величиной отношения T:T|| при воздействии электрического поля. 2 ил.

Description

Изобретение относится к оптоэлектронной технике, в частности к устройствам и элементам, основанным на жидких кристаллах (ЖК) и предназначенным для управления поляризацией и интенсивностью проходящего света с использованием электрического поля.
Известен пленочный поляризатор на основе анизотропии светорассеяния [Zyryanov V.Ya. и др. Elongated films of polymer dispersed liquid crystals as scattering polarizers. Molecular Engineering. 1992, v. 1, p. 305-310.], представляющий собой ориентированную одноосным растяжением пленку полимера с капсулированными в ней каплями нематического жидкого кристалла, имеющими вытянутую эллипсоидальную форму с длинной осью, параллельной направлению растяжения данной композитной пленки. Используемый полимер задает тангенциальное сцепление, при котором директор ЖК (преимущественное направление ориентации палочкообразных молекул ЖК) ориентируется параллельно поверхности полимера. Состав композитной пленки подбирают так, чтобы перпендикулярная компонента показателя преломления нематика n (значение показателя преломления для света, поляризованного перпендикулярно директору ЖК) была равна показателю преломления np полимерной матрицы (n=np), а величина двулучепреломления ЖК (Δn=n||-n) была максимальной. Здесь значками || и ⊥ отмечается поляризация света параллельно или перпендикулярно директору ЖК, соответственно. В этом случае свет, поляризованный параллельно направлению растяжения пленки, интенсивно рассеивается вследствие большого градиента показателя преломления (n||-np) на границе раздела полимер-ЖК. Перпендикулярно поляризованная компонента света проходит, не испытывая сильного рассеяния, если выполняется соотношение n=np. Такой поляризатор света на основе анизотропии светорассеяния может обладать достаточно большим значением отношения поляризованных компонент светопропускания (контраста) T|| и большой величиной светопропускания T прямо проходящего излучения. Например, при растяжении композитной пленки в 1.5 раза достигается T||=420:1 при T=0.5. Здесь T и Т|| обозначают компоненты светопропускания нормально падающего на пленочный поляризатор света, поляризованного, соответственно, перпендикулярно или параллельно направлению растяжения композитной пленки. При этом величины светопропускания T⊥,|| определяется отношением интенсивности Iпр,⊥,|| света, прошедшего через пленку, к интенсивностям I⊥,|| падающего света, поляризованного, соответственно, перпендикулярно или параллельно направлению растяжения композитной пленки T⊥,||=Iпр,⊥,||/I⊥,||. Пленочные поляризаторы на основе анизотропии светорассеяния, представляющие собой пленку полимера с капсулированными в ней каплями жидкого кристалла, характеризуются механической прочностью, гибкостью, простой и недорогой технологией изготовления.
Наиболее близким по совокупности существенных признаков аналогом является устройство для электрически управляемой поляризации света [V. Presnyakov, S. Smorgon, V. Zyryanov, V. Shabanov. Volt-contrast curve anisotropy in planar-oriented PDChLC films // Mol. Cryst. Liq. Cryst. 1998. V. 321. P. 259[703]-270[714];], содержащее две параллельно расположенные стеклянные подложки с прозрачными электродами на внутренних сторонах, между которыми расположена одноосно растянутая пленка полимера с капсулированными в ней каплями хирально-нематического (холестерического) жидкого кристалла, имеющими вытянутую эллипсоидальную форму с длинной осью, параллельной направлению растяжения данной композитной пленки. Используемый полимер задает тангенциальное сцепление для выбранного жидкого кристалла, в каплях которого образуется закрученное упорядочение директора с осью спирали перпендикулярной поверхности капли. Состав композитной пленки подбирался так, чтобы перпендикулярная компонента показателя преломления жидкого кристалла n была близка показателю преломления np полимерной матрицы (n=np). Композитная пленка в исходном состоянии интенсивно рассеивает нормально падающий на нее свет любой поляризации, а под действием направленного перпендикулярно к пленке электрического поля величиной около 70 В при толщине пленки 45 мкм (т.е., при напряженности поля около E=1.5 В/мкм) переходит в частично прозрачное состояние со светопропусканием T=0.37 для света, поляризованного перпендикулярно направлению растяжения пленки. При этом достигается значение T||=74:1 отношения перпендикулярной компоненты светопропускания к параллельной компоненте.
Недостатками известного устройства являются низкое значение светопропускания T для прямо проходящей поляризованной компоненты света и малая величина отношения T||, достигаемые при воздействии электрического поля.
Техническим результатом изобретения является создание электрически управляемого поляризатора света на основе композитной полимерно-жидкокристаллической пленки с коническим поверхностным сцеплением, обладающего высоким значением светопропускания T для прямо проходящей поляризованной компоненты света и большой величиной отношения T|| при воздействии электрического поля.
Указанный технический результат достигается тем, что в электрическом управляемом поляризаторе света на основе анизотропии светорассеяния, состоящем из двух параллельно расположенных прозрачных пластин, по крайней мере на одной из которых сформированы электроды, задающие направление электрического поля вдоль пластины, и расположенной между пластинами и электродами полимерной пленки с капсулированными в ней каплями нематического жидкого кристалла, причем компоненты для композиции «полимер - нематический жидкий кристалл» подобраны так, что n=np, новым является то, что для указанной композиции выбраны компоненты, обеспечивающие коническое сцепление нематического жидкого кристалла с полимером, в результате чего директор ориентируется под углом 40° к нормали на межфазной границе полимер-ЖК, а в каплях нематического жидкого кристалла образуется аксиально-биполярное упорядочение директора.
Отличия заявляемого электрически управляемого поляризатора света от прототипа заключаются в том, что для композиции «полимер - жидкий кристалл» выбраны компоненты, обеспечивающие коническое сцепление нематического жидкого кристалла с полимером, в результате чего директор ориентируется под углом 40° к нормали на межфазной границе полимер-ЖК, а в каплях нематического жидкого кристалла образуется аксиально-биполярное упорядочение директора.
Эти признаки позволяют сделать вывод о соответствии заявляемого технического решения критерию «новизна».
При изучении других известных технических решений в данной области техники, признаки, отличающие заявляемое изобретение от прототипа, не выявлены и потому они обеспечивают заявляемому техническому решению соответствие критерию «изобретательский уровень».
Изобретение поясняется чертежом, на котором схематически изображено поперечное сечение заявляемого электрически управляемого поляризатора света (фиг. 1).
Заявляемый электрически управляемый поляризатор света содержит полимерную пленку 1 с капсулированными в ней каплями нематического жидкого кристалла 2, имеющими форму сплюснутого в плоскости пленки эллипсоида, в которых реализуется аксиал-биполярная конфигурация директора. В качестве полимера использован полиизобутил метакрилат (ПиБМА) (www.sigmaaldrich.com). В качестве жидкого кристалла использована нематическая смесь ЛН-396 [M.N. Krakhalev, О.О. Prishchepa, V.S. Sutormin, V.Ya. Zyryanov. Director configurations in nematic droplets with tilted surface anchoring // Liq. Cryst. 2017. V. 44. P. 355-363], для которой на границе с ПиБМА реализуется коническое сцепление, в результате чего директор ориентируется под углом 40° к нормали на межфазной границе полимер-ЖК. При этом перпендикулярная компонента показателя преломления нематической смеси ЛН-396 n примерно равна показателю преломления np полимерной матрицы (n=np). Композитная пленка расположена между двумя прозрачными пластинами 3, в качестве которых могут быть использованы стеклянные подложки или гибкие полимерные пленки, изготовленные, например, из полиэтилентерефталата. Толщина композитной пленки задается спейсерами 4. На одной из пластин (на фиг. 1 - нижней) нанесены два электрода 5 в виде параллельно расположенных полосок, поперечное сечение которых показано на фиг. 1.
Функционирует заявляемый электрически управляемый поляризатор света следующим образом. В отсутствие внешнего электрического поля (фиг. 1а) композитная пленка рассеивает нормально падающий на нее свет любой поляризации вследствие случайной ориентации биполярных осей 6 в ЖК каплях 2 с аксиал-биполярной конфигурацией директора. При подаче на электроды 5 электрического сигнала происходит ориентация биполярных осей 6 капель нематика 2 вдоль электрического поля Е, направленного вдоль пластин (фиг. 1б). В этом случае нормально падающий свет 7, поляризованный вдоль приложенного электрического поля интенсивно рассеивается, а свет 8, поляризованный перпендикулярно электрическому полю, проходит через композитную пленку, не испытывая сильного рассеяния вследствие близости перпендикулярной компоненты показателя преломления ЖК n и показателя преломления полимерной матрицы np. В результате, при падении на устройство неполяризованного излучения на выходе из него свет становится поляризованным перпендикулярно направлению приложенного электрического поля.
Примеры:
В качестве 1-го примера был изготовлен электрически управляемый поляризатор света на основе анизотропии светорассеяния с применением следующих операций:
1. На стеклянной пластине, покрытой двумя прозрачными ITO электродами, разделенными расстоянием 650 мкм друг от друга, располагалась композитная пленка, изготовленная методом фазового разделения при испарении растворителя, на основе полимера ПиБМА и нематической смеси ЛН-396. Весовое соотношение ПиБМА и ЛН-396 составляло 40:60, соответственно.
2. На части пластины непокрытой композитной пленкой располагались тефлоновые спейсеры толщиной 20 мкм.
3. Композитная пленка и тефлоновые спейсеры накрывались стеклянной пластиной, и полученная ячейка помещалась под пресс.
4. Пресс с расположенной в нем вышеописанной ячейкой нагревался до 70°С и выдерживался при этой температуре в течение 30 минут, а затем охлаждался до комнатной температуры. В результате формировался электрически управляемый поляризатор света на основе анизотропии светорассеяния, изображенный на фиг. 1.
Для такого поляризатора при воздействии электрического поля напряженностью около 0.34 В/мкм неполяризованный свет после прохождения композитной пленки становится линейно-поляризованным в направлении перпендикулярном приложенному электрическому полю. При этом значение отношения поляризованных компонент светопропускания T|| составляет 81:1, а величина светопропускания прямо проходящего излучения T=0.7.
В качестве 2-го примера был изготовлен электрически управляемый поляризатор света на основе анизотропии светорассеяния с применением следующих операций:
1. На одной стеклянной пластине, покрытой двумя прозрачными ITO электродами, разделенными расстоянием 650 мкм друг от друга, располагалась композитная пленка, изготовленная методом фазового разделения при испарении растворителя, на основе полимера ПиБМА и нематической смеси ЛН-396. Весовое соотношение ПиБМА и ЛН-396 составляло 40:60, соответственно.
2. На части пластины непокрытой композитной пленкой располагались тефлоновые спейсеры толщиной 15 мкм.
3. Композитная пленка и тефлоновые спейсеры накрывались второй стеклянной пластиной с двумя прозрачными ITO электродами, разделенными расстоянием 650 мкм друг от друга и расположенными напротив электродов первой пластины (Фиг. 2), после чего полученная ячейка помещалась под пресс.
4. Пресс с расположенной в нем вышеописанной ячейкой нагревался до 70°С и выдерживался при этой температуре в течение 30 минут, а затем охлаждался до комнатной температуры. В результате формировался электрически управляемый поляризатор света на основе анизотропии светорассеяния, изображенный на фиг. 2., где элементы конструкции имеют такие же обозначения, как и на фиг. 1.
Для такого поляризатора при воздействии электрического поля напряженностью около 0.34 В/мкм неполяризованный свет после прохождения композитной пленки становится линейно-поляризованным в направлении перпендикулярном приложенному электрическому полю. При этом значение отношения поляризованных компонент светопропускания T|| составляет 590:1, а величина светопропускания прямо проходящего излучения T=0.89.
В качестве 3-го примера был изготовлен электрически управляемый поляризатор света на основе анизотропии светорассеяния с применением следующих операций:
1. На одной стеклянной пластине, покрытой двумя прозрачными ITO электродами, разделенными расстоянием 650 мкм друг от друга, располагалась композитная пленка, изготовленная методом фазового разделения при испарении растворителя, на основе полимера ПиБМА и нематической смеси ЛН-396. Весовое соотношение ПиБМА и ЛН-396 составляло 40:60, соответственно.
2. На части пластины непокрытой композитной пленкой располагались тефлоновые спейсеры толщиной 25 мкм.
3. Композитная пленка и тефлоновые спейсеры накрывались второй стеклянной пластиной с двумя прозрачными ITO электродами, разделенными расстоянием 650 мкм друг от друга и расположенными напротив электродов первой пластины, после чего полученная ячейка помещалась под пресс.
4. Пресс с расположенной в нем вышеописанной ячейкой нагревался до 70°С и выдерживался при этой температуре в течение 30 минут, а затем охлаждался до комнатной температуры. В результате формировался электрически управляемый поляризатор света на основе анизотропии светорассеяния, конструкция которого соответствует фиг. 2.
Для такого поляризатора при воздействии электрического поля напряженностью около 0.34 В/мкм неполяризованный свет после прохождения композитной пленки становится линейно-поляризованным в направлении перпендикулярном приложенному электрическому полю. При этом значение отношения поляризованных компонент светопропускания T|| составляет 2580:1, а величина светопропускания прямо проходящего излучения T=0.62.
Исследования полученных экспериментальных образцов показали, что заявляемый электрически управляемый поляризатор света по совокупности физико-технических характеристик не уступает прототипу. В то же время были достигнуты одновременно более высокие значения светопропускания T для прямо проходящей поляризованной компоненты света и отношения T|| при воздействии электрического поля. Так, для устройства, описанного во 2-м примере, под действием электрического поля было достигнуто увеличение отношения поляризованных компонент светопропускания T|| в 8 раз, а значение компоненты светопропускания T увеличено в 2.4 раза в сравнении с прототипом.
Предлагаемый электрически управляемый поляризатор света на основе анизотропии светорассеяния может использоваться в таких оптоэлектронных приборах и устройствах, где необходимо иметь компактный, дешевый, простой в изготовлении и надежный в эксплуатации элемент управления поляризацией проходящего высокоинтенсивного оптического излучения. Такие поляризаторы света перспективны для применения в проекционных устройствах, светотехнике, лазерных системах.

Claims (1)

  1. Электрически управляемый поляризатор света на основе анизотропии светорассеяния, состоящий из двух параллельно расположенных прозрачных пластин, по крайней мере на одной из которых сформированы электроды, задающие направление электрического поля вдоль пластины, и расположенной между пластинами и электродами полимерной пленки с капсулированными в ней каплями нематического жидкого кристалла, причем компоненты для композиции «полимер - нематический жидкий кристалл» подобраны так, что n=np, отличающийся тем, что для указанной композиции выбраны компоненты, обеспечивающие коническое сцепление нематического жидкого кристалла с полимером, в результате чего директор ориентируется под углом 40° к нормали на межфазной границе полимер-ЖК, а в каплях нематического жидкого кристалла образуется аксиально-биполярное упорядочение директора.
RU2019109816A 2019-04-02 2019-04-02 Электрически управляемый поляризатор света на основе анизотропии светорассеяния RU2707424C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019109816A RU2707424C1 (ru) 2019-04-02 2019-04-02 Электрически управляемый поляризатор света на основе анизотропии светорассеяния

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019109816A RU2707424C1 (ru) 2019-04-02 2019-04-02 Электрически управляемый поляризатор света на основе анизотропии светорассеяния

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2707424C1 true RU2707424C1 (ru) 2019-11-26

Family

ID=68653125

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019109816A RU2707424C1 (ru) 2019-04-02 2019-04-02 Электрически управляемый поляризатор света на основе анизотропии светорассеяния

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2707424C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2765479C1 (ru) * 2020-10-05 2022-01-31 ООО "Эй Ви Эй Системс" Мобильная система информирования

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2013794C1 (ru) * 1991-07-26 1994-05-30 Московское научно-производственное объединение "НИОПИК" Жидкокристаллический индикаторный элемент
US20080106675A1 (en) * 2005-06-23 2008-05-08 Nippon Oil Corporation Circular Polarizer, Process for Producing the Same, Optical Film, Liquid Crystal Display Device and Electroluminescence Device
RU2570337C1 (ru) * 2014-10-14 2015-12-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки институт физики им. Л.В. Киренского Сибирского отделения Российской академии наук Светополяризующий элемент на основе анизотропии рассеяния

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2013794C1 (ru) * 1991-07-26 1994-05-30 Московское научно-производственное объединение "НИОПИК" Жидкокристаллический индикаторный элемент
US20080106675A1 (en) * 2005-06-23 2008-05-08 Nippon Oil Corporation Circular Polarizer, Process for Producing the Same, Optical Film, Liquid Crystal Display Device and Electroluminescence Device
RU2570337C1 (ru) * 2014-10-14 2015-12-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки институт физики им. Л.В. Киренского Сибирского отделения Российской академии наук Светополяризующий элемент на основе анизотропии рассеяния

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2765479C1 (ru) * 2020-10-05 2022-01-31 ООО "Эй Ви Эй Системс" Мобильная система информирования

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9195092B2 (en) Polarization-independent liquid crystal display devices including multiple polarizing grating arrangements and related devices
US8537310B2 (en) Polarization-independent liquid crystal display devices including multiple polarization grating arrangements and related devices
WO2017028326A1 (zh) 防蓝光偏光板及液晶显示面板
US10564337B2 (en) Optical film
EP0506176A1 (en) Light-scattering element
US6339463B1 (en) Enhanced viewing angle performance on non-polarizer based color reflective liquid crystal display using a fiber-optic faceplate
KR102041815B1 (ko) 액정 소자 및 이의 용도
JP2810742B2 (ja) 複屈折重合マトリックス中に分散した液晶微細液滴を含む光変調物質
KR20150008013A (ko) 쌍안정 액정 패널
JPH08304788A (ja) 高分子分散型液晶素子
JPH11142831A (ja) 高分子分散型液晶表示装置
Bloisi et al. Polymer-dispersed liquid crystals
US10712618B2 (en) Electrooptic device based on multiple domain scattering effect
KR102024250B1 (ko) 광학 필름
RU2707424C1 (ru) Электрически управляемый поляризатор света на основе анизотропии светорассеяния
US20230185146A1 (en) Privacy film and display device
KR20150050063A (ko) 반사 방지 필름 및 이를 포함하는 표시 장치
RU2736815C1 (ru) Электрооптический жидкокристаллический элемент с низким управляющим напряжением и высоким контрастом
WO1997013174A1 (fr) Affichage a cristaux liquides
RU2645450C1 (ru) Экран с управляемой прозрачностью
JP5150992B2 (ja) 液晶素子および光減衰器
KR102079136B1 (ko) 투과율 가변 장치
WO2019208260A1 (ja) 液晶表示装置
KR20210076532A (ko) 액정셀
RU2428732C1 (ru) Мультистабильный электрооптический элемент