1 引 言
2 边缘电场驱动的液晶透镜
2.1 边缘电场液晶透镜的开端
2.2 双电场驱动液晶透镜
2.3 三电场驱动的液晶透镜
2.4 可调节正负液晶透镜
2.5 加入悬浮电极的液晶透镜
2.6 添加固定焦距层的液晶透镜
2.7 nano-PDLC偏振无关透镜
2.8 双正交液晶层偏振无关透镜
2.9 聚合物稳定的蓝相液晶偏振无关透镜
2.10 可分别调控偏振与相位的复合型液晶透镜
2.11 可分别调控偏振与相位的复合型液晶透镜应用在2D/3D图像切换系统
2.12 可分别调控偏振与相位的复合型液晶透镜解决2D/3D图像切换系统的图像串扰
3 离散电极型液晶透镜
3.1 纵向电极引出线设计应用在离散电极型液晶透镜
3.2 离散电极的引出线简化
3.3 利用离散电极布局设计菲涅尔液晶透镜
3.4 奇偶圆环电极分层布局应用在菲涅尔液晶透镜
3.5 纵向电极引出线布局应用在菲涅尔液晶透镜
4 高阻层电极型液晶透镜
4.1 高阻层电极型液晶透镜的开端
4.2 方阻可调配的高阻层
4.3 悬浮电极应用在高阻层电极型液晶透镜
4.4利用高阻层阻值调节透镜内电场
4.5温度对高阻层电极型液晶透镜的成像影响
4.6多层液晶堆叠的偏振无关透镜
5完整电极层或无电极层液晶透镜
5.1非均匀nano-PDLC偏振无关透镜
5.2几何相位液晶透镜
5.3消色差几何相位液晶透镜
5.4液晶偏振变焦透镜的组合设计
6总结与展望
文章摘要:梯度折射率液晶透镜是一种可通过调控电场来改变其空间有效折射率分布来实现变焦的光学透镜。由于它具有焦距自由可调、结构紧凑、稳定性良好等优点,在光学透镜领域受到了广泛的关注。本文介绍了电控梯度折射率液晶透镜的基本工作原理,描述了4种电极类型的梯度折射率液晶透镜:边缘电场驱动的液晶透镜、离散多电极型液晶透镜、高阻层电极型液晶透镜、完整电极或无电极层液晶透镜。通过评价具有代表性的例子全面地展示液晶透镜的发展现状,读者可简单、清晰,直观地了解和掌握电控折射率液晶透镜的发展历程与未来方向,为进一步研究电控梯度折射率液晶透镜提供清晰的基础认知与参考方向。
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