【摘 要】
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电可调光学相位在光学信息处理、光互连、全息技术以及微电光器件中占有重要的位置.液晶材料的光学及介电各向异性特性使液晶广泛地被应用在光学相位调制上.根据对液晶的取向
【机 构】
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CollegeofOptics&Photonics,UniversityofCentralFlorida,Florida,32816USA
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电可调光学相位在光学信息处理、光互连、全息技术以及微电光器件中占有重要的位置.液晶材料的光学及介电各向异性特性使液晶广泛地被应用在光学相位调制上.根据对液晶的取向处理或采用聚合物分散技术等,目前已提出了各种制备方法.均匀取向或扭曲取向向列液晶是最常见的方法.利用这种方法制作的器件虽然其驱动电压低,但光调制速度慢,而且器件依赖入射光的偏振方向.聚合物分散亚微米尺寸的液晶微滴(Nano-PDLC)是调制相位的另一种方法.采用Nano-PDLC可实现毫秒的响应速度,这种器件与入射光的偏振方向无关,但器件的驱动电压通常很高(-10V/μm).为了降低器件的驱动电压,本文提出了用常规的聚合物分散液晶(PDLC)来调制相位.
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