聚合物分散液晶薄膜、光场显示系统及方法

文档序号:28500759发布日期:2022-01-15 04:51阅读:来源:国知局

技术特征:
1.一种聚合物分散液晶薄膜,其特征在于,其采用质量比为55:45的向列相液晶e7和紫外光敏单体noa65,并通过聚合物诱导相分离pips法制备出的透射式聚合物分散液晶薄膜。2.根据权利要求1所述的聚合物分散液晶薄膜,其特征在于,其制备过程如下:将质量比为55:45的向列相液晶e7和紫外光敏单体noa65通过多次振荡进行混合;控制混合物的厚度为7.5μm;在紫外线灯的作用下形成聚合物分散液晶薄膜。3.根据权利要求1所述的聚合物分散液晶薄膜,其特征在于,在20℃和589nm波长下,向列相液晶e7的寻常光折射率n
e
=1.7472、非寻常光折射率n
o
=1.5217。4.一种基于聚合物分散液晶薄膜的高分辨率光场显示系统,其特征在于,包括背光源、显示面板、微透镜阵列和聚合物分散液晶薄膜;所述背光源,位于显示面板的正左侧,由单个或多个点状光源成圆形排列而成,并同时点亮;所述显示面板,用于显示元素图像阵列,元素图像阵列是一幅由光场采集得到的多个图像元组成的元素图像阵列;所述微透镜阵列,由多个微透镜感光元件等间距排列而成,用于将入射的平行光汇聚,产生具有特定传播方向和发散角的光源阵列,微透镜感光元件上的光圈图像按六边形排列,对六边形图像块进行规则化转化,最终得到正交的图像排列;所述聚合物分散液晶薄膜,该聚合物分散液晶薄膜为权利要求1或2或3所述的聚合物分散液晶薄膜,在其外部施加驱动电压,并以聚合物分散液晶薄膜的中心为原点建立三维坐标系,元素图像阵列通过微透镜阵列显示在聚合物分散液晶薄膜上,显示出三维图像。5.根据权利要求4所述的基于聚合物分散液晶薄膜的高分辨率光场显示系统,其特征在于,微透镜阵列的折射率为1.5,散射损耗为0.01。6.根据权利要求4所述的基于聚合物分散液晶薄膜的高分辨率光场显示系统,其特征在于,所述元素图像阵列由虚拟相机阵列对指定三维物体采集得到,采集前对场景进行检测,保证相机阵列可以正常运行的前提下对镜头进行必要的畸变检查和矫正处理,对采集系统进行校正,最终获得单幅元素图像阵列。7.根据权利要求4所述的基于聚合物分散液晶薄膜的高分辨率光场显示系统,其特征在于,微透镜阵列中相邻两个微透镜间距为0.15mm,微透镜阵列焦距为5.2mm,微透镜阵列数为60
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60。8.一种基于权利要求4所述的基于聚合物分散液晶薄膜的高分辨率光场显示系统的光场显示方法,其特征在于,包括以下步骤:通过虚拟相机阵列采集三维物体的光场信息,并通过三维软件构建元素阵列图像;将元素阵列图像刷新在显示面板上;通过微透镜阵列将入射的元素阵列图像进行汇聚,再入射到聚合物分散液晶薄膜上;高速改变聚合物分散液晶薄膜的外加电压,实现高分辨率的三维显示。

技术总结
本发明公开了一种聚合物分散液晶薄膜、光场显示系统及方法,其中聚合物分散液晶薄膜,其采用质量比为55:45的向列相液晶E7和紫外光敏单体NOA65,并通过聚合物诱导相分离PIPS法制备出的透射式聚合物分散液晶薄膜。基于聚合物分散液晶薄膜的高分辨率光场显示系统包括背光源、显示面板、微透镜阵列和聚合物分散液晶薄膜。背光源发射的平行光到达显示面板后照明显示面板上的元素图像阵列,并进一步通过微透镜阵列进行汇聚,最终入射到聚合物液晶薄膜上,实现三维像点的重建显示。实现三维像点的重建显示。实现三维像点的重建显示。


技术研发人员:李晖 余毅 何燕成 陈伟灵 钱文彤
受保护的技术使用者:武汉工程大学
技术研发日:2021.10.13
技术公布日:2022/1/14
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