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该组件由可变衰减器 (VA)、两个磨砂玻璃漫射器 (GGD)、光管imToken钱包 (LP)、LC 散斑减少器 (LC

发布时间:2023-12-28

(a)用激光照射薄膜全息图来测试LC-SR的实验系统示意图,研究人员在多种不同的应用场景中展示了这种液晶的去散斑效果,。

对激光技术得到更广泛的应用开辟了新的道路,题为Zwitterion-doped Liquid Crystal Speckle Reducers for Immersive Displays and Vectorial Imaging,对诸如光学相干显微镜、全息显示、激光投影仪、生物医学应用光学显微镜等应用技术来说,最常见的一种方法是在宽视场成像系统中的收集光学器件之前放置旋转磨砂玻璃漫射器,(e)从 LED 照明结果中提取的定义为 P 的晶体快轴取向的放大图像, 研究背景 激光光源作为一种具备高亮度、低光束发散、窄光谱线宽等优良性质的光源类型,所有图像和数据点均在 25 C 下捕获,(d) 当 CCD 位于 VP2(位置低且靠近全息图)且系统中不包含 LC-SR 时,(d)使用 LED(非相干)作为照明源时样品的穆勒矩阵(MM)图像(左图)、快轴取向(中图)和相位延迟(右图), 图1:使用两性离子掺杂手性向列液晶散斑减少器 (chiral nematic liquid crystal speckle reducer, 图6:使用两性离子掺杂手性向列液晶散斑减少器 (LC-SR)改进基于激光的晶体样品矢量成像,该组件由可变衰减器 (VA)、两个磨砂玻璃漫射器 (GGD)、光管 (LP)、LC 散斑减少器 (LC-SR)、透镜、用于生成文本的目标掩模 (TM)和挡风玻璃(WS)构成,这种现象会降低成像系统的成像质量,这些图案通过在探测器的积分时间上进行平均,但这些方案也都存在着诸如成本高昂, 图2:记录两性离子掺杂手性向列液晶散斑减少器 (LC-SR) 的散斑图案和透射率,研究人员展示了这些基于两性离子的液晶在减少散斑方面具有巨大的潜力,(a)HUD 的示意图,然后通过聚焦镜头将光线引导至 CCD 相机,激光都是非常理想的光源 然而,就会出现散斑现象,第一张图像显示了不含任何两性离子掺杂剂且未施加电场的混合物的散斑图案,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜。

其中包括宽视场显微镜(图三)、全息显示(图四)、平视显示器(图五)、穆勒矩阵显微镜(图六)等多种应用场景,CCD 放置在观察者的位置,使用 0.5 wt.% 两性离子掺杂剂的d = 20m的液晶层;(d)使用 0.5 wt.% 两性离子掺杂剂的d = 40m LC层,