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    液晶相位延遲器

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    向列型液晶相位延遲器

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    向列型液晶相位延遲器——LCVR

    所屬類別:調制器 | 偏轉器 | 濾波器 ? 液晶相位延遲器

    所屬品牌:美國Meadowlark optics公司

    產品負責人:

    姓名:劉工(Reeve)

    電話:185 1625 1865(微信同號)

    郵箱:yi-liu@auniontech.com


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    向列型液晶相位延遲器——LCVR

     

    Meadowlark Optics的半波液晶延遲器(LCVR)利用向列型液晶盒作為可變波片。由于沒有采用運動件設計,并添加了獨特的電路結構,因而可實現毫秒量級的響應時間。和其它同類型液晶產品相比,具有較快響應速度,可應用于更高工作頻率。增透膜和通光孔徑可選,且支持提供補償型和溫度穩定型LCVR。

    這些產品均采用向列相晶體材料來電控制極化。Meadowlark光學標準液晶產品通過改變材料的有效雙折射來提供可調的延遲,從而將輸入偏振光改變為任意選擇的橢圓、直線或圓偏振。

     

    關鍵詞:液晶相位延遲器,液晶可變波片,Liquid Crystal Variable Retarder,LCVR, Meadowlark, 液晶波片,可變波片,可變延遲器,液晶調制器,液晶光閥,液晶開關,高速液晶相位延遲器

     

    液晶可變相位延遲器(LCVR)由填充滿液晶(LC)分子溶液的透明液晶盒組成,可作為可變波片。透明盒壁的兩個平行面鍍有透明導電膜,可在液晶盒上施加電壓。在未加電壓的情況下,液晶分子的取向由配相膜決定,配相膜為有機聚酰亞胺鍍膜并配上摩擦角。加上交流電壓后,液晶分子會根據所加電壓的均方根值改變分子取向。因此,可以給入射偏振光束快慢軸間添加相位差,且改相位差可通過改變所加的電壓進行主動控制。廠家通過將液晶可變延遲器放置在陽極化鋁外殼中進行封裝,從而使快速軸和慢速軸相對于一個方便的安裝孔都處于45°角。

    電壓為零時,延遲器具有初始的大相位延遲量,該延遲量與液晶材料以及液晶層厚度等有關;隨著電壓增大,液晶分子取向逐漸發生偏轉,使得相位延遲量隨之不斷減小,并趨于零。因此,一般來說,普通的LCVR無法將相位延遲量減小至零。對于一些有零延遲或極微小延遲量需要的客戶,原廠通過給晶胞添加負延遲聚合物補償劑,制作了補償型液晶相位延遲器,可以實現零相位延遲量。

    另外,由于液晶相位延遲器的工作性能也受溫度影響,整體延遲隨溫度升高而降低(約為每℃‐0.4%),因此,原廠還提供溫度控制選項,保證LCVR在穩定溫度下工作。

     

    響應速度:

    LCVR的響應時間取決于幾個參數,包括層厚、粘度、溫度、驅動電壓變化和表面處理。液晶響應時間與層厚的平方成正比,因此與總延遲的平方成正比。響應時間也取決于延遲變化的方向。如果延遲增加,反應時間完全由液晶分子的機械弛豫決定。如果延遲值減小,由于液晶層上的電場增加,響應時間會快得多。我們的標準可見液晶可變緩速器的典型響應時間如圖b所示。從1 / 2到0λ(低到高電壓)轉換大約需要5毫秒,從0到1 / 2λ(高到低電壓)轉換大約需要20毫秒。使用高雙折射的定制材料和更薄的液晶層,可以提高響應時間。在較高的溫度下,材料粘度下降,也有助于更快的反應。圖c為另一種進一步提高響應速度的方法,利用了瞬時向列效應(TNE)減小液晶響應時間,詳見高速液晶相位延遲器。

     

    為了避免離子積聚損壞液晶層,液晶器件應該采用無直流偏置的交流方波電壓信號進行驅動;我們要求使用2kHz的振幅可調方波電壓信號來控制我們的液晶可調延遲器;Meadowlark的雙通道控制器和四通道控制器均能滿足上述驅動要求。

    特點:

    主動控制入射光偏振態的可變波片

    延遲范圍:0 nm至λ/2,支持全波長或多波長

    計算機控制能力

    溫度控制選項

    可用于從450到1800納米

    精密非機械延遲控制

     

    規格:

     

    訂購信息:

     

    液晶套件(衍生產品):

    可變延遲器

    UV Variable Retarder 

    MWIR Variable Retarder 

    OEM LCVR

     

    液晶偏振旋轉器

     

    液晶衰減器

     

    高對比度液晶光開關

     


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    產品標簽:液晶相位延遲器,液晶可變波片,Liquid Crystal Variable Retarder,LCVR,HS LCVR,Meadowlark,液晶波片,可變波片,可變延遲器,液晶調制器,液晶光閥,液晶開關,偏振實驗,相位調制,相位控制,偏振控制,顯微成像,結構光,SIM,偏振成像