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液晶相位延迟器/液晶光阀

 液晶相位延迟器/液晶光阀简介

    液晶相位延迟器是通过电压控制液晶分子的折射率来实现对光的相位延迟。 在两片平板玻璃中间填充液晶材料,并在玻璃片上镀上透明电极与校准层。玻璃板之间的空隙由其边缘精细的玻璃纤维进行控制。这就制成了一个液晶相位延迟器。
   当液晶两侧电压为零,液晶分子排列方向与玻璃板方向平行时,o光折射率与e光折射率差别最大。随着液晶层两端电压的增加,液晶分子开始旋转,o光折射率(no)与e光折射率(ne)的差别逐渐缩小,直到两者几乎相当。
   如果入射光偏振方向与液晶O光折射率(no)一致,则由液晶产生的相位延迟与所加电压无关。这是因为液晶的O光折射率(no)不会随电压改变。如果入射光偏振方向与液晶e光折射率(ne)一致,则由液晶产生的相位延迟会电压改变而变化。

产品名称:超快铁电液晶偏振旋转器
所属类别: » 调制器 » 液晶相位延迟器/液晶光阀
所属品牌:美国Meadowlark optics公司

产品简介:超快铁电液晶偏振旋转器(100微秒)世界上响应速度最快、帧频最高的铁电液晶偏振旋转器!美国MeadowlarkOptics公司的超快铁电液晶偏振旋转器(FLCPolarizationRotator)利用铁电液晶材料的快速响应特性,并结合世界领先的偏振技术,具有超高速、高纯度线偏振光输出及最大的消光比等特点。通过改变施加在铁电液晶光学快门上的驱动电压来控制铁电液晶分子的排列,从而可对线偏振态的入射光 …

产品名称:超快铁电液晶光阀/光学快门
所属类别: » 调制器 » 液晶相位延迟器/液晶光阀
所属品牌:美国Meadowlark optics公司

产品简介:超快铁电液晶光阀/光学快门(100微秒)世界上响应速度最快、帧频最高的铁电液晶光阀/光学快门!美国MeadowlarkOptics公司的超快铁电液晶光阀(FLCShutter)利用铁电液晶材料的快速响应特性,并结合世界领先的偏振技术,具有超高速、高纯度线偏振光输出及最大的消光比等特点。通过改变施加在铁电液晶光学快门上的驱动电压来控制铁电液晶分子的排列,从而可对线偏振态的入射光实现0oor90o的偏 …

产品名称:超快液晶可变延迟器/液晶可变波片
所属类别: » 调制器 » 液晶相位延迟器/液晶光阀
所属品牌:美国Meadowlark optics公司

产品简介:超快真零级宽带半波液晶延迟器/波片(200微秒)世界上响应速度最快的连续可调真零级宽带半波液晶延迟器/波片!液晶可变相位延迟器(LCVR)由填满液晶(LC)分子溶液的透明液晶盒组成,可作为可变波片。透明盒壁的两个平行面镀有透明导电膜,可在液晶盒上施加电压。在未加电压的情况下,液晶分子的取向由配相膜决定,配相膜为有机聚酰亚胺镀膜配上摩擦角。加上交流电压后,液晶分子会根据所加电压的均方根值改变默认取向 …

产品名称:OEM液晶可变延迟器/相位延迟器
所属类别: » 调制器 » 液晶相位延迟器/液晶光阀
所属品牌:美国Meadowlark optics公司

产品简介:OEM液晶可变延迟器/相位延迟器超小型连续可调真零级宽带半波液晶延迟器/液晶波片OEM液晶可变相位延迟器/可变波片作为一款已安装小型液晶可变延迟器,主要面向空间有限或OEM工业应用;通过移除温度控制电路,整体尺寸被大大的减小,同时为了满足更为紧张的机械空间,未安装的带有飞线和接口的液晶盒也可提供。MeadowlarkOptics的半波液晶延迟器(LCVR)利用向列型液晶盒作为可变波片。由于没有采用 …

产品名称:紫外液晶可变延迟器/波片
所属类别: » 调制器 » 液晶相位延迟器/液晶光阀
所属品牌:美国Meadowlark optics公司

产品简介:紫外液晶可变延迟器/波片(230nm-450nm)世界上首款面向紫外外波段的液晶可变延迟器/可变相位延迟器!液晶可变相位延迟器(LCVR)由填满液晶(LC)分子溶液的透明液晶盒组成,可作为可变波片。透明盒壁的两个平行面镀有透明导电膜,可在液晶盒上施加电压。在未加电压的情况下,液晶分子的取向由配相膜决定,配相膜为有机聚酰亚胺镀膜配上摩擦角。加上交流电压后,液晶分子会根据所加电压的均方根值改变默认取向 …

产品名称:中红外液晶可变延迟器/相位延迟器(3.6um-5.7um)
所属类别: » 调制器 » 液晶相位延迟器/液晶光阀
所属品牌:美国Meadowlark optics公司

产品简介:中红外液晶延迟器/波片(3.6μm-5.7μm)世界上首款面向中红外波段的液晶可变延迟器/可变相位延迟器!液晶可变相位延迟器(LCVR)由填满液晶(LC)分子溶液的透明液晶盒组成,可作为可变波片。透明盒壁的两个平行面镀有透明导电膜,可在液晶盒上施加电压。在未加电压的情况下,液晶分子的取向由配相膜决定,配相膜为有机聚酰亚胺镀膜配上摩擦角。加上交流电压后,液晶分子会根据所加电压的均方根值改变默认取向。 …


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