【技术实现步骤摘要】
实现宽色域反射颜色调制的液晶超表面器件及制备方法
[0001]本专利技术涉及微纳光学
,特别涉及一种实现宽色域反射颜色调制的液晶超表面器件及制备方法。
技术介绍
[0002]光学超表面器件的主要原理是利用微纳结构与入射光波的相互作用实现特定的光学响应。液晶调制超表面器件的主要原理是利用液晶分子的光学各向异性、电驱动特性对光学超表面器件的光学响应进行调制,进而产生对颜色响应、滤波效果等的调制。当未加电压时,液晶分子的取向由与液晶接触的表面的性质决定;当加电压时,液晶分子的取向由电场和液晶接触面的性质共同决定。加电压前后,液晶分子发生转向,相应折射率发生变化,能够对光波偏振角度或超表面器件的光学响应进行调制。
[0003]现有的液晶调制超表面器件多利用液晶对入射光偏振角度的调制作用,即采用扭曲向列液晶对入射光波偏振角度进行调制,再由超表面结构对不同角度偏振光进行响应,超表面不直接接触液晶分子,对于结构色器件,该方法仅能实现两种颜色之间的相互转化。另有少量的结构色器件利用液晶在微纳结构附近的取向改变所产生的折射率变化 ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种实现宽色域反射颜色调制的液晶超表面器件,包括液晶盒与灌注在液晶盒内液晶,其特征在于:所述液晶盒由超表面器件和ITO导电玻璃作为基底组成,所述超表面器件和ITO导电玻璃的内壁上设有光取向薄层,所述超表面器件内壁上的光取向薄层与ITO导电玻璃内壁上的光取向薄层的光取向方向相互垂直;所述液晶盒的基底上连接有导线。2.如权利要求1所述的一种实现宽色域反射颜色调制的液晶超表面器件,其特征在于:所述超表面器件包括ITO导电玻璃基底、透明材料薄层和微纳结构,所述ITO导电玻璃基底的顶面设有透明材料薄层,所述透明材料薄层的顶面设有若干个微纳结构,所述微纳结构包括透明材料层和金属层,所述金属层位于所述透明材料层的上方,所述光取向薄层位于微纳结构的上方,所述透明材料层的厚度大于所述光取向薄层的厚度。3.如权利要求2所述的一种实现宽色域反射颜色调制的液晶超表面器件,其特征在于:所述透明材料薄层的材料为SiO2、氟化镁或PMMA、PDMS;所述透明材料层的材料为SiO2、氟化镁或PMMA、PDMS;所述金属层的材料为铝或金、银。4.如权利要求3所述的一种实现宽色域反射颜色调制的液晶超表面器件,其特征在于:所述透明材料薄层的材料为SiO2;所述透明材料层的材料为SiO2,所述金属层的材料为铝,所述透明材料薄层的厚度为40nm,所述透明材料层的厚度为100nm,所述金属层的厚度为80nm,所述光取向薄层的厚度为15nm。5.如权利要求1所述的一种实现宽色域反射颜色调制的液晶超表面器件,其特征在于:所述液晶盒由超表面器件和ITO导电玻璃通过二氧化硅微球和紫外固化光学胶的混合物粘合而成。6.如权利要求1所述的一种实现宽色域反射颜色调制的液晶超表面器件,其特征在于:所述液晶采用LCM1107液晶。7.一种实现宽色域反射颜色调制的液晶超表面器件的制备方法,其特征在于:具体包括如下步骤:S1、制备超表面器件;S2、取ITO导电玻璃和步骤S1的超表面器件,分别在ITO导电玻璃和超表面器件的内壁上旋涂光取向薄层,并进行光取向薄层的取向;S3、取步骤S2中旋涂光取向薄层的ITO导电玻璃和超表面器件作为基底,制作液晶盒,在液晶盒中填充液晶,得到液晶超表面器件。8.如权利要求7所述的一种实现宽色域反射颜色调制的液晶超表面器件的制备方法,其特征在于,步骤S1具体包括如下子步...
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