【摘 要】
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近年来三维显示技术的研究正处于蓬勃发展阶段,全息显示作为一种真三维显示技术受到越来越多的重视.本文介绍了一种新型的全息显示材料-纳米颗粒掺杂液晶,可以进行非像素化的高分辨率显示.并且,采用二波耦合光路(图1),对纳米颗粒掺杂液晶进行了光学材料的动态全息显示特性研究1.本文探究了不同记录角度对衍射效率的影响.由图像显示,当两束物光干涉角度较小时,衍射效率较高.并且随着角度的增大,衍射效率越来越低.当
【机 构】
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上海大学机械工程及自动化学院超精密光电检测与信息显示技术研究中心,上海 200072
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近年来三维显示技术的研究正处于蓬勃发展阶段,全息显示作为一种真三维显示技术受到越来越多的重视.本文介绍了一种新型的全息显示材料-纳米颗粒掺杂液晶,可以进行非像素化的高分辨率显示.并且,采用二波耦合光路(图1),对纳米颗粒掺杂液晶进行了光学材料的动态全息显示特性研究1.本文探究了不同记录角度对衍射效率的影响.由图像显示,当两束物光干涉角度较小时,衍射效率较高.并且随着角度的增大,衍射效率越来越低.当两束光角度为8°时,衍射效率较高.随着角度逐渐增大,当干涉角度为10°时,效率达到最低.如果继续加大角度,衍射图像非常微弱或者不再出现.基于此材料,实现了全息动态视频刷新(图2),其具有较高的分辨率,以及不受尺寸影响给全息动态显示奠定了基础.由于低外加电场、光学性能显著等优势,使掺杂纳米颗粒的非线性光学过程受到广泛关注.该材料制作简单,成本较低,能实现全息动态视频刷新,达到40Hz的刷新速率,未来可以应用在全息真三维显示领域.
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