全息光波导及全息光波导显示装置的制造方法

文档序号:9726465阅读:1214来源:国知局
全息光波导及全息光波导显示装置的制造方法
【技术领域】
[0001] 本发明设及一种全息光波导及全息光波导显示装置,属于增强现实和虚拟现实技 术领域。
【背景技术】
[0002] 用于增强现实和虚拟现实的光学波导显示技术近年来成为显示领域中的重点研 究方向,广泛应于抬头显示市场领域,如汽车上的抬头显示和飞机上的抬头显示。光学波导 显示是一项涵盖和设及多学科的高技术含量的综合系统工程,光电技术更是占有举足轻重 的地位,包括:图像源和光学系统设计技术、跟踪技术、快速断开连接技术等。其中光学系统 的设计是光学波导显示技术的关键,其要求显示效率高、功耗少、显示清晰、连续、稳定,并 且能够在保证分辨率的前提下产生足够大的视场。
[0003] 光学系统的设计关系到成像质量的好坏。传统的全息光波导显示技术由于其所采 用的全息光栅衍射率较低,因此禪合输入和禪合输出光波时,都会伴随能量损失,同时无法 抑制零级波,共辆像很难分开。因此提高全息光波导显示技术中全息光栅的衍射效率已成 为提升显示质量的重要途径。

【发明内容】

[0004] 本发明所要解决的技术问题在于克服现有技术不足,提供一种全息光波导及全息 光波导显示装置,利用偏振全息液晶光栅作为全息光波导的光学禪出端,理论上可W使衍 射效率达到100%,同时能抑制零级波,消除共辆像。
[0005] 本发明具体采用W下技术方案解决上述技术问题:
[0006] -种全息光波导,包括平板光波导W及分别设置于平板光波导两端的光学禪入端 和光学禪出端;光学禪入端将接收到的光线进行反射,使被反射的光线满足全反射条件,在 平板光波导的两个反射面之间多次全反射后传输到光学禪出端,光学禪出端将接收到的光 线衍射出射;所述光学禪出端为全息光栅;所述全息光栅为偏振全息液晶光栅,包括依次排 布的透明基底、光取向层、液晶层,所述光取向层上记录有呈周期性结构的偏振全息图案。
[0007] 作为本发明的一种优选方案,所述平板光波导的一端为附着有反射膜的斜面,该 附着有反射膜的斜面即为所述光学禪入端。
[000引作为本发明的另一种优选方案,所述光学禪入端为与光学禪出端相同的偏振全息 液晶光栅。
[0009] 进一步地,所述偏振全息液晶光栅还包括设置于透明基底与光取向层之间的透明 导电层。从而可通过对液晶加电调制,实现全息光栅衍射效率的动态控制。
[0010] 为了降低生产难度,进一步地,所述平板光波导包括对称设置的上波导板、下波导 板,上、下波导板之间填充有液晶层;所述上波导板、下波导板均包括自外而内依次排布的 透明基底、光取向层;位于所述平板光波导两端部分的上波导板与下波导板的光取向层上 记录有呈周期性结构的偏振全息图案;所述平板光波导的两端部分分别作为光学禪入端和 光学禪出端。
[0011] 更进一步地,位于所述平板光波导两端部分的上波导板的光取向层与透明基底之 间W及下波导板的光取向层与透明基底之间分别设置有透明导电层。
[0012] 所述呈周期性结构的偏振全息图案的获取优选采用W下几种方法:
[0013] 利用一束左旋圆偏振光与一束右旋圆偏振光叠加干设所形成的干设光场对所述 光取向层进行曝光;运两束圆偏振光互相正交且光强相等。
[0014] 或者,将一束左旋/右旋圆偏振光转换为球面光,然后利用另一束与所述左旋/右 旋圆偏振光正交且光强相等的右旋/左旋圆偏振光与所述球面光叠加干设所形成的干设光 场对所述光取向层进行曝光。
[0015] 又或者,将连续周期性变化的偏振调制相位离散化为准连续的一系列子偏振区 域,利用单束偏振光对各子偏振区域进行分时分区域曝光。
[0016] 本发明的全息光波导显示装置,包括微型图像源和全息光波导,所述全息光波导 为W上任一技术方案所述全息光波导。
[0017] 相比现有技术,本发明具有W下有益效果:
[0018] 1.本发明采用平板波导结构对光路进行限制,有效解决了光路离轴传输问题,解 决了传统光学显示器采用半透半反镜造成的视轴方向的厚度大,结构不紧凑,体积大的问 题。
[0019] 2.本发明在平板波导的光学禪出端采用偏振全息液晶光栅结构,避免了光线多次 透过光学结构,有效提高了能量的传输效率。
[0020] 3.本发明采用的偏振全息光栅制作工艺简单,衍射效率高,有效降低了光学系统 设计和制作难度。
【附图说明】
[0021 ]图1为本发明全息光波导显示装置的一个优选实施例的结构示意图;
[0022] 图2为本发明全息光波导显示装置的另一个优选实施例的结构示意图;
[0023] 图3为偏振全息液晶光栅记录光路示意图;
[0024] 图4为正交圆偏振记录光干设场的偏振调制示意图;
[0025] 图5为本发明全息光波导的一个优选实施例的结构示意图;
[0026] 图6为偏振全息液晶光栅的结构示意图。
[0027] 图中各标号含义如下:
[00%] 1、微型图像源,2、投影光学系统,3、全息光波导,4、人眼,5、透明基底,6、光取向 层,7、液晶层,8、透明导电层。
【具体实施方式】
[0029] 下面结合附图对本发明的技术方案进行详细说明:
[0030] 本发明的全息光波导,其基本结构与现有技术类似,包括平板光波导W及分别设 置于平板光波导两端的光学禪入端和光学禪出端;光学禪入端将接收到的光线进行反射, 使被反射的光线满足全反射条件,在平板光波导的两个反射面之间多次全反射后传输到光 学禪出端,光学禪出端将接收到的光线衍射出射;其中的光学禪出端为全息光栅。为了提高 全息光栅的衍射效率,本发明利用偏振全息液晶光栅作为全息光波导的光学禪出端,所述 偏振全息液晶光栅,包括依次排布的透明基底、光取向层、液晶层,所述光取向层上记录有 呈周期性结构的偏振全息图案。
[0031] 为了便于对液晶加电调制,从而实现全息光栅衍射效率的动态控制,本发明可进 一步在所述偏振全息液晶光栅的透明基底与光取向层之间设置一透明导电层,例如可采用 常用的氧化铜锡(俗称IT0)膜。
[0032] 图1显示了本发明全息光波导显示装置一个优选实施例的基本结构,用于抬头显 示系统。如图1所示,该装置包括微型图像源1、投影光学系统2、平板光波导3。本实施例中的 平板光波导3为一端带有倾斜面的矩形波导结构,光线进入平板光波导3进行第一次反射的 反射区域为斜面,该斜面作为平板光波导3的光学禪入端,斜面表面锻有反射膜,保证经斜 面反射的光线满足在平板波导中传播的全反射条件。使用运种结构可降低加工难度。平板 光波导3的光学禪出端为偏振全息液晶光栅。微型图像源1发射出的光线经投影光学系统2 产生准直的圆偏振光,透射进入平板光波导3的光学禪入端;光学禪入端将接收到的光线反 射,满足全反射条件在平板光波导3的反射面多次全反射后传输到作为光学禪出端的偏振 全息液晶光栅;偏振全息液晶光栅将接收到的光线衍射出射至人眼4。其中,微型图像源1可 W是LC0S、LCD、0LED等显示元件。
[0033] 图2显示了本发明全息光波导显示装置另一个优选实施例的基本结构,如图2所 示,该实施例与图1不同之处在于采用偏振全息液晶光栅作为平板光波导3的光学禪入端。
[0034] 为了便于公众理解,下面对本发明所设及的偏振全息液晶光栅进行进一步说明。
[0035] 所述偏振全息液晶光栅是在透明基底上(或者带有透明导电层的透明基底,例如 IT0玻璃)旋涂一层对偏振光敏感的光取向材料,形成光取向层;然后通过对光取向层进行 偏振全息曝光,从而使得光取向层上记录有呈周期性结构的偏振全息图案,最后进行封盒 并灌入液晶。由于光取向剂可W控制液晶分子的偏转,经偏振全息曝光的光取向层呈周期 性结构,因此液晶呈周期性偏转,
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