背景介紹
全息高分子材料是一類(lèi)能夠同時(shí)存儲(chǔ)光波振幅、相位等全部信息的結(jié)構(gòu)有序高分子材料,全息高分子/液晶復(fù)合材料屬于其中一種,由富高分子相與富液晶相周期性排列而成,這類(lèi)復(fù)合材料通過(guò)相干激光下的聚合誘導(dǎo)相分離原理成型,能夠存儲(chǔ)實(shí)物的全部信息,在裸眼可見(jiàn)的彩色三維(3D)圖像存儲(chǔ)與顯示領(lǐng)域具有重要應(yīng)用價(jià)值。此外,由于具有優(yōu)異的電光響應(yīng)特性和高的折射率調(diào)制度(Refractive Index Modulation),它們?cè)谠鰪?qiáng)現(xiàn)實(shí)領(lǐng)域也表現(xiàn)出巨大的應(yīng)用潛力。
根據(jù)液晶含量和制備方法,全息高分子/液晶復(fù)合材料主要分為全息聚合物分散液晶 (Holographic Polymer Dispersed Liquid Crystal,HPDLC)、全息聚合物穩(wěn)定液晶(Holographic Polymer Stabilized Liquid Crystal,HPSLC)以及聚合物-液晶-聚合物層狀物(POlymer-LIquid-CRYstal-Polymer Slices,POLICRYPS)。
聚合物分散液晶(PDLC)中聚合物質(zhì)量分?jǐn)?shù)通常大于30%,液晶形成微滴分散在連續(xù)的聚合物基體中。通常采用加熱或紫外光照射的方式,在由單體和液晶形成的均一初始混合物中引發(fā)單體聚合形成聚合物,聚合物和液晶之間發(fā)生相分離,由此得到PDLC。
全息光柵的成型原理
HPDLC通過(guò)相干激光下的聚合誘導(dǎo)相分離原理成型。如圖2所示,將一束激光分成光強(qiáng)相等的兩束同源相干光,然后匯聚,得到光強(qiáng)呈正弦函數(shù)形式分布的干涉光斑。在干涉光斑的高光強(qiáng)區(qū)(即相干亮區(qū)),光引發(fā)體系吸收光子,產(chǎn)生活性中心,引發(fā)單體聚合。聚合反應(yīng)導(dǎo)致體系化學(xué)勢(shì)改變,引起單體從相干暗區(qū)往相干亮區(qū)擴(kuò)散,以及液晶的反向擴(kuò)散,最終產(chǎn)生由富高分子相和富液晶相周期性排列的全息光柵。
通過(guò)光聚合誘導(dǎo)相分離原理制備HPDLC示意圖
全息光柵的相分離結(jié)構(gòu)主要取決于液晶擴(kuò)散、液晶成核以及體系凝膠化的競(jìng)爭(zhēng)。如圖所示,當(dāng)液晶擴(kuò)散時(shí)間小于成核時(shí)間,而后者又小于體系凝膠化時(shí)間時(shí),相分離結(jié)構(gòu)有序,且富液晶相連續(xù);當(dāng)液晶擴(kuò)散時(shí)間小于成核時(shí)間,而后者與體系凝膠化時(shí)間相當(dāng)時(shí),液晶以液滴的形式分布于富液晶相;當(dāng)液晶擴(kuò)散速率過(guò)慢時(shí),相分離結(jié)構(gòu)無(wú)序,全息光柵不能形成 。相分離程度和相分離結(jié)構(gòu)直接影響全息光柵的性能。
液晶擴(kuò)散、成核與體系凝膠化對(duì)HPDLC相分離結(jié)構(gòu)的影響示意圖
HPDLC在AR領(lǐng)域的應(yīng)用
近年來(lái),增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)(AR)在科學(xué)界和工業(yè)界激發(fā)了廣泛興趣,其基本理念是將虛擬數(shù)字內(nèi)容與真實(shí)環(huán)境無(wú)縫融合,因此有望成為下一代顯示技術(shù),改變?nèi)藗兊男畔⒔换シ绞健H⒐鈻旁捎诰哂歇?dú)特的波前再現(xiàn)性質(zhì),被認(rèn)為是實(shí)現(xiàn)AR的主流路線。AR用全息光柵元件要求折射率調(diào)制度高、光柵衍射效率高、透明度高、霧度低(光散射損失?。虼诵枰獙?duì)全息光柵結(jié)構(gòu)進(jìn)行精確調(diào)控。HPDLC在體全息光波導(dǎo)領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用潛力。多家領(lǐng)先企業(yè)已將HPDLC技術(shù)集成到其AR/VR顯示解決方案中,顯著提升了用戶(hù)體驗(yàn)和技術(shù)性能。
例如Digilens公司基于透射式HPDLC和波導(dǎo)(waveguide)技術(shù)設(shè)計(jì)了用于頭盔顯示用的AR產(chǎn)品Moto HUD和全彩體全息波導(dǎo)眼鏡。而Samsung Electronics也在其高端AR/VR設(shè)備中應(yīng)用了HPDLC技術(shù),優(yōu)化了光波導(dǎo)組件以提升視覺(jué)效果。值得一提的是,Akonia(已被蘋(píng)果收購(gòu)),曾開(kāi)發(fā)出基于HPDLC的多層全息存儲(chǔ)介質(zhì),應(yīng)用于AR眼鏡中,支持在同一物理空間內(nèi)存儲(chǔ)多個(gè)全息圖樣,實(shí)現(xiàn)更高的信息密度和更豐富的視覺(jué)體驗(yàn)。
總結(jié)與展望
全息高分子/液晶復(fù)合材料作為一類(lèi)具有全息功能的結(jié)構(gòu)有序復(fù)合材料,在高端防偽、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)、分布反饋式激光器等高新技術(shù)領(lǐng)域極具應(yīng)用潛力。然而,全息高分子/液晶復(fù)合材料的發(fā)展仍面臨諸多挑戰(zhàn)和機(jī)遇,例如:1)如何獲得高的折射率調(diào)制度;2)光柵衍射效率與驅(qū)動(dòng)電壓、驅(qū)動(dòng)電壓與光散射損失的矛盾能否徹底解決;3)多重圖像存儲(chǔ)與顯示的 復(fù)合材料如何構(gòu)筑;4)復(fù)合材料的柔性卷對(duì)卷加工和連續(xù)化生產(chǎn)如何實(shí)現(xiàn)。
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原文標(biāo)題:水晶技術(shù)之微納光學(xué)系列 | 全息聚合物分散液晶 (HPDLC)與顯示
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