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向列型液晶相位延迟器

简要描述:Meadowlark Optics的半波液晶延迟器(LCVR)利用向列型液晶盒作为可变波片。由于没有采用运动件设计,并添加了独特的电路结构,因而可实现毫秒量级的响应时间。和其它同类型液晶产品相比,具有较快响应速度,可应用于更高工作频率。增透膜和通光孔径可选,且支持提供补偿型和温度稳定型LCVR。向列型液晶相位延迟器

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  • 更新时间:2020-06-18
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向列型液晶相位延迟器

Meadowlark Optics的半波液晶延迟器(LCVR)利用向列型液晶盒作为可变波片。由于没有采用运动件设计,并添加了独特的电路结构,因而可实现毫秒量级的响应时间。和其它同类型液晶产品相比,具有较快响应速度,可应用于更高工作频率。增透膜和通光孔径可选,且支持提供补偿型和温度稳定型LCVR。

这些产品均采用向列相晶体材料来电控制极化。Meadowlark光学标准液晶产品通过改变材料的有效双折射来提供可调的延迟,从而将输入偏振光改变为任意选择的椭圆、直线或圆偏振。

液晶可变相位延迟器(LCVR)由填充满液晶(LC)分子溶液的透明液晶盒组成,可作为可变波片。透明盒壁的两个平行面镀有透明导电膜,可在液晶盒上施加电压。在未加电压的情况下,液晶分子的取向由配相膜决定,配相膜为有机聚酰亚胺镀膜并配上摩擦角。加上交流电压后,液晶分子会根据所加电压的均方根值改变分子取向。因此,可以给入射偏振光束快慢轴间添加相位差,且改相位差可通过改变所加的电压进行主动控制。厂家通过将液晶可变延迟器放置在阳极化铝外壳中进行封装,从而使快速轴和慢速轴相对于一个方便的安装孔都处于45°角。

电压为零时,延迟器具有初始的大相位延迟量,该延迟量与液晶材料以及液晶层厚度等有关;随着电压增大,液晶分子取向逐渐发生偏转,使得相位延迟量随之不断减小,并趋于零。因此,一般来说,普通的LCVR无法将相位延迟量减小至零。对于一些有零延迟或极微小延迟量需要的客户,原厂通过给晶胞添加负延迟聚合物补偿剂,制作了补偿型液晶相位延迟器,可以实现零相位延迟量。

另外,由于液晶相位延迟器的工作性能也受温度影响,整体延迟随温度升高而降低(约为每℃‐0.4%),因此,原厂还提供温度控制选项,保证LCVR在稳定温度下工作。

 

响应速度:

LCVR的响应时间取决于几个参数,包括层厚、粘度、温度、驱动电压变化和表面处理。液晶响应时间与层厚的平方成正比,因此与总延迟的平方成正比。响应时间也取决于延迟变化的方向。如果延迟增加,反应时间完全由液晶分子的机械弛豫决定。如果延迟值减小,由于液晶层上的电场增加,响应时间会快得多。我们的标准可见液晶可变缓速器的典型响应时间如图b所示。从1 / 2到0λ(低到高电压)转换大约需要5毫秒,从0到1 / 2λ(高到低电压)转换大约需要20毫秒。使用高双折射的定制材料和更薄的液晶层,可以提高响应时间。在较高的温度下,材料粘度下降,也有助于更快的反应。图c为另一种进一步提高响应速度的方法,利用了瞬时向列效应(TNE)减小液晶响应时间,详见高速液晶相位延迟器。

 

为了避免离子积聚损坏液晶层,液晶器件应该采用无直流偏置的交流方波电压信号进行驱动;我们要求使用2kHz的振幅可调方波电压信号来控制我们的液晶可调延迟器;Meadowlark的双通道控制器和四通道控制器均能满足上述驱动要求。

特点:

主动控制入射光偏振态的可变波片

延迟范围:0 nm至λ/2,支持全波长或多波长

计算机控制能力

温度控制选项

可用于从450到1800纳米

精密非机械延迟控制

 

规格:

 

订购信息:

 

液晶套件(衍生产品):

可变延迟器

UV Variable Retarder 

MWIR Variable Retarder 

OEM LCVR

 

液晶偏振旋转器

 

液晶衰减器

 

高对比度液晶光开关

 向列型液晶相位延迟器

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