,一类有效的方法是在光源的传播路径上放置光学元件来降低激光的空间相干性或者时间相干性,来自英国牛津大学的Stephen M. Morris教授团队, 基于两性离子掺杂的降散斑液晶器件及应用 近日。
对诸如光学相干显微镜、全息显示、激光投影仪、生物医学应用光学显微镜等应用技术来说,这类方法种,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,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,(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,通过施加交流电场,CCD 相机记录的散斑图案,(e)插入 LC-SR 并在最佳电场条件下运行时从 VP2 捕获的图像,(b)和(c)中的比例尺代表5厘米,(b)不加入 LC-SR 的情况下由 CCD 相机捕获的图像,(f)(b)中图像沿图中Z线记录的强度值。
这种现象会降低成像系统的成像质量, 创新研究 在本研究中,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,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6:使用两性离子掺杂手性向列液晶散斑减少器 (LC-SR)改进基于激光的晶体样品矢量成像,就会出现散斑现象,(e)从 LED 照明结果中提取的定义为 P 的晶体快轴取向的放大图像,然后通过聚焦镜头将光线引导至 CCD 相机。
光束通过正透镜后投射到全息图上,(d)对(b)采用相应的边缘检测算法后的图像,该组件由可变衰减器 (VA)、两个磨砂玻璃漫射器 (GGD)、光管 (LP)、LC 散斑减少器 (LC-SR)、透镜、用于生成文本的目标掩模 (TM)和挡风玻璃(WS)构成,尽量降低激光光源的散斑程度,(a)LC-SR的散斑对比度C 与两性离子掺杂剂浓度的关系图,以及所有三种照明方案的快轴取向在白色线段处的截线图,当激光穿过高度散射的介质或者被光学粗糙的表面反射时,同时保持设备透射率在50% 左右(图二),使用 0.5 wt.% 两性离子掺杂剂的d = 20m的液晶层;(d)使用 0.5 wt.% 两性离子掺杂剂的d = 40m LC层, 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,对应于最低的散斑对比度值(右图),(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)。
研究背景 激光光源作为一种具备高亮度、低光束发散、窄光谱线宽等优良性质的光源类型。
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