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【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及具有碳纳米管隔离物的渐变折射率(gradient-index,grin)液晶(liquid crystal,lc)透镜。
技术介绍
1、各种光学工程应用包括增强现实(augmented reality,ar)系统和虚拟现实(virtual reality,vr)系统中的眼镜片、隐形眼镜和视力矫正元件等。
技术实现思路
1、在本专利技术的一实施例中,提供了一种光学元件,该光学元件包括:第一光学衬底;第二光学衬底,该第二光学衬底覆盖该第一光学衬底的至少一部分;液晶层,该液晶层设置在该第一光学衬底与该第二光学衬底之间的单元间隙内;以及多个碳纳米管柱,该多个碳纳米管柱在该第一光学衬底与该第二光学衬底之间跨该单元间隙延伸。
2、在本专利技术的另一实施例中,提供了一种增强现实(augmented reality,ar)系统或虚拟现实(virtual reality,vr)系统,该ar系统或vr系统包括:ar头戴式设备或vr头戴式设备;以及可变焦度透镜,该可变焦度透镜包括根据上述实施例中所述的光学元件。
3、在本专利技术的又一实施例中,提供了一种液晶透镜,该液晶透镜包括:液晶层,该液晶层设置在第一光学衬底与第二光学衬底之间的单元间隙内;以及多个碳纳米管柱,该多个碳纳米管柱跨该单元间隙延伸并且被配置成维持该第一光学衬底与该第二光学衬底之间的均匀的间距。
4、在本专利技术的再一实施例中,提供了一种方法,该方法包括:在第一光学衬底上方形成多个碳纳米管柱
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1.一种光学元件,所述光学元件包括:
2.根据权利要求1所述的光学元件,其中,所述第一光学衬底和所述第二光学衬底包括玻璃。
3.根据权利要求1所述的光学元件,其中,所述第一光学衬底的厚度和所述第二光学衬底的厚度各自的范围从约100微米至约300微米。
4.根据权利要求1所述的光学元件,其中,所述单元间隙的衬底间尺寸在所述光学元件的观察孔径上是空间不变的。
5.根据权利要求1所述的光学元件,其中,所述单元间隙的衬底间尺寸的范围从约5微米至约50微米。
6.根据权利要求1所述的光学元件,其中,所述碳纳米管柱的长度从约5微米至约50微米。
7.根据权利要求1所述的光学元件,其中,所述碳纳米管柱的直径从约2nm至约50nm。
8.根据权利要求1所述的光学元件,其中,所述碳纳米管柱的长径比至少约为2:1。
9.根据权利要求1所述的光学元件,其中,所述多个碳纳米管柱在所述第一光学衬底与所述第二光学衬底之间布置为规则阵列。
10.根据权利要求1所述的光学元件,其中,所述多个碳纳米管柱被配
11.根据权利要求1所述的光学元件,其中,
12.根据权利要求1所述的光学元件,所述光学元件还包括:
13.一种增强现实AR系统或虚拟现实VR系统,所述AR系统或VR系统包括:
14.一种液晶透镜,所述液晶透镜包括:
15.根据权利要求14所述的液晶透镜,其中,所述单元间隙的衬底间尺寸的范围从约5微米至约50微米。
16.根据权利要求14所述的液晶透镜,其中,所述碳纳米管柱的长径比至少约为2:1。
17.根据权利要求14所述的液晶透镜,其中,
18.根据权利要求14所述的液晶透镜,所述液晶透镜还包括:
19.一种方法,所述方法包括:
20.根据权利要求19所述的方法,其中,形成所述多个碳纳米管柱包括:
...【技术特征摘要】
1.一种光学元件,所述光学元件包括:
2.根据权利要求1所述的光学元件,其中,所述第一光学衬底和所述第二光学衬底包括玻璃。
3.根据权利要求1所述的光学元件,其中,所述第一光学衬底的厚度和所述第二光学衬底的厚度各自的范围从约100微米至约300微米。
4.根据权利要求1所述的光学元件,其中,所述单元间隙的衬底间尺寸在所述光学元件的观察孔径上是空间不变的。
5.根据权利要求1所述的光学元件,其中,所述单元间隙的衬底间尺寸的范围从约5微米至约50微米。
6.根据权利要求1所述的光学元件,其中,所述碳纳米管柱的长度从约5微米至约50微米。
7.根据权利要求1所述的光学元件,其中,所述碳纳米管柱的直径从约2nm至约50nm。
8.根据权利要求1所述的光学元件,其中,所述碳纳米管柱的长径比至少约为2:1。
9.根据权利要求1所述的光学元件,其中,所述多个碳纳米管柱在所述第一光学衬底与所述第二光学衬...
【专利技术属性】
技术研发人员:阿米特·鲍弥克,克里斯托弗·斯蒂普,阿法松·贾马利,德米特罗·Y·列兹尼科夫,斯里哈沙·乌帕拉帕蒂,
申请(专利权)人:元平台技术有限公司,
类型:发明
国别省市:
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