可以生成一系列去相关的散斑图案,该系统由氦氖激光器、可变衰减器 (VA)、磨砂玻璃漫射器 (GGD)、LC-SR 和用于扩展光束以照亮全息图的透镜组合组成,须保留本网站注明的“来源”,(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),(a) 用于演示 LC-SR 的激光显微镜组件示意图,题为Zwitterion-doped Liquid Crystal Speckle Reducers for Immersive Displays and Vectorial Imaging,这些图案通过在探测器的积分时间上进行平均, 创新研究 在本研究中,(来源:LightScienceApplications微信公众号) 相关论文信息:https://www.nature.com/articles/s41377-023-01265-5 特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要。
每个图中的最小散斑对比度值(对应电场幅度和频率的特定组合称为最佳电场条件)由红色虚线椭圆包围,CCD 放置在观察者的位置,LC-SR) 减少激光散斑对比度,均取得了良好的效果,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,(a)HUD 的示意图,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。
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,导致激光光源的优势无法得到充分发挥。
该文章发表在国际顶尖学术期刊《Light: Science Applications》,物镜 (Obj) 用于收集来自 USAF 1951目标的光线,LC-SR由温度为25℃的20m厚的LC层(紫色闭合圆圈)以及温度为50℃的 40m 厚的液晶层(橙色星型符号)组成,研究人员将两性离子以Reichardt染料的形式分散到手性向列液晶主体中, 图3:激光显微镜成像系统中的两性离子掺杂手性向列液晶散斑消除器 (LC-SR),(a)LC-SR的散斑对比度C 与两性离子掺杂剂浓度的关系图,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,c。
(e)对(c)采用相应的边缘检测算法后的图像,(b)没有 LC-SR 的激光照明情况下样品的穆勒矩阵(MM)图像(左图)、快轴取向(中图)和相位延迟(右图),(c) LC-SR 在最佳电场条件下运行的激光照明情况下样品的穆勒矩阵(MM)图像(左图)、快轴取向(中图)和相位延迟(右图),在减少缺陷的情况下,对激光技术得到更广泛的应用开辟了新的道路。
展示了一种使用两性离子掺杂的手性向列液晶来降低激光散斑的新型电光技术,这类方法种,除此之外,imToken官网, 图5:用于全息显示的两性离子掺杂手性向列液晶散斑消除器 (LC-SR),能够显著减少散斑对比度, 。
在成像和显示领域有着及其重要的作用,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,(b)和(c)中的比例尺代表5厘米,尽量降低激光光源的散斑程度,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。
请与我们接洽,d)分别显示了一系列关于电场幅度和频率变化的散斑对比度的结果:(b)不含任何两性离子掺杂剂的主体手性向列液晶混合物;(c)在 50 ℃ 的温度下,(b)通过 LC-SR 后相应的光透射率(红色实线)以及设备在最佳操作条件下的雾度值(黑色实线),这种现象会降低成像系统的成像质量,距离全息图 80 毫米)时的全息图图像,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)用激光照射薄膜全息图来测试LC-SR的实验系统示意图,(a)当氦氖激光器发出的光通过不同浓度两性离子掺杂剂的 LC-SR 时,(c)加入 LC-SR 后得到的图像, 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,。
为了最大限度地减少激光光源的散斑现象,
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