Модулятор оптического излучения

 

Использование: в области модуляции оптического излучения электрическими сигналами . Сущность изобретения заключается в том, что в модуляторе находятся капли 2 хорошо отражающей проводящей жидкости , имеющие потенциал управляющего электрода 3 в виде нитевидных элементов, . : .:- . пронизывающих эти капли. Под действием электрических потенциалов, приложенных к полосовидным прозрачным управляющим электродам 4, капли расплющиваются о прозрачную стенку 5 модулирующих ячеек 1, образуя строку площадок, не рассеивающих оптическое излучение, а оптика отображает строку воспроизводимого изображения. В нездресуемых строках капли 2 от стенки 5 отходят в сторону полосови дных управляющих электродов 6 (скрещенных с электродами 4), на которые подан запирающий потенциал, и оптикой рассеянные каплями 2 оптические лучи в воспроизводимизображение неадресуемых строк не преобразуются. 3 ил. о

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)с G 02 F 1/19

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

j юаеюЪ

alilpt

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4816104/10 (22) 17.04,90 (46) 07.03.93.Бюл,¹ 9 (75) Э.А.Грибов (56) Реферативный журнал ВИНИТИ, 1985, ¹ 10. Вып.3, 2.С.141. (54) МОДУЛЯТОР ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ (57) Использование: в области модуляции оптическОго излучения электрическими сигналами. Сущность изобретения заключается в том, что в модуляторе находятся капли

2 хорошо отражающей проводящей жидкости, имеющие потенциал управляющего электрода 3 в виде нитевидных элементов 1

„„5U„„1800276 А1. пронизывающих эти капли, Под действием электрических потенциалов, приложенных к полосовидным прозрачным управляющим электродам 4, капли расплющиваются о прозрачную стенку 5 модулирующих ячеек

1, образуя строку площадок, не рассеивающих оптическое излучение, а оптика отобра/ жает строку воспроизводимого изображения. 8 неадресуемых строках капли 2 от стенки 5 отходят в сторону полосовидных управляющих электродов 6 (скрещенных с электродами 4), на которые подан запирающий потенциал, и оптикой рассеянные каплями 2 оптические лучи в воспроизводим я иэображение неадресуе/ мых строк не преобразуются. 3 ил.

1800276.

Изобретение относится к области модуляции оптического излучения электрическими сигналами (информацией в цифровом или аналоговом виде) и может быть использовано как при разработке дисплеев, так и при создании устройств для отображения изображений телевизионного типа.

Цель изобретения — расширение функциональных возможностей модулятора, повышение качества. воспроизводимого на модуляторе иэображения.

Изобретепие поясняется чертежами, где на фиг.1 и 2 показаны возможные варианты модулятора, в разрезе; на фиг.3 — то же, вид со стороны падающего излучения, Модулятор состоит из модулирующих ячеек, каждая из которых содержит заполненную диэлектрической жидкостью или газом полость 1, имеющую в плане прямоугольную, шестиугольную и т.п. фор5

20 му, внутри которой находится капля 2 проводящей, хорошо отражающей оптическое излучение жидкости, например ртути, контактирующая с первым из управляющих электродов 3, Последние в плане образуют сетку из нитевидных элементов, электрически замкнутых между собой, которые и ронизывают капли жидкости Й в решетке могут быть параллельны между собой, радиальны, концентричны, а также могут образовы- 30 вать квадратные, трехугольные и пр, ячейки.

Второй управляющий электрод 4, прозрачный для модулирующего излучения, отделен от полости 1 прозрачным диэлектрическим слоем 5 и выполнен в виде полосок. По дру- 35 гую сторону от решетки из электродов 3 расположен третий управляющий электрод

6, отделенный от полости 1 диэлектрическим слоем 7 и выполненный тоже в виде полосок, Полоски 4 и 6 скрещиваются друг 40 с другом предпочтительно под прямым углом, Положение нитевидных элементов 3 относительно электродов 4 и 6 произвольно.

Так, в частности, на фиг.1 нитевидные эле менты 3 параллельны электродам 6, а на 45 фиг.3 — электродам 4, хотя возможны и другие варианты, например расположение нитевидных элементов 3 под любым углом как к электоодам 4, так и электродам 6. Принцип действия модулятора от этого не меняется и 50 состоит в следующем.

В исходном положении капля жидкости

2 в любой модулирующей ячейке пластины

5 касается максимум в одной точке (на фиг.1 и 3 — крайние ячейки). Для приведения мо- 55 дулятора в действие на электроды 6 подают запирающий электрический потенциал, не меньший, чем максимально возможный модулирующий. Капли модулирующей жидкости 2 к электродам 6 притягиваются и отходят от стенки 5 (на фиг,1 и 3 предпоследние модулирующие ячейки). Однако к одному из электродов 6 (соответствующему выбранной строке формируемого изображения) запирающий электрический потенциал не подводится, и если на какиелибо из электродов 4 поданы модулирующие электрические потенциалы, то под их воздействием капли 2 расплющиваются о стенку 5, образуя отражающие оптическое излучение площадки тем большей площади, чем больший электрический потенциал подведен к соответствующему электроду 4, Так, на третьих от края модулирующих ячейках на фиг.1 и 3 показана малая площадь капель

2, на средних ячейках — большая, Образовавшиеся хорошо отражающие площадки позволяют нерассеянные оптические лучи с помощью соответствующей оптики (не показана) направить на экран для отображения воспроизводимого изображения, В каждый момент времени формируется лишь одна строка изображения, Целый кадр воспроизводится построчно, Неадресуемые в данный момент времени строки визуализироваться не могут, так как модулирующие Электрические потенциалы электродов 4 не в состоянии преодолеть притяжения капель жидкости 2 к электродам 6 под действием запирающих электрических потенциалов, а оптические лучи, рассеянные каплями 2, оптического изображения не образуют.

Формула изобретения . Модулятор оптического излучения, состоящий из модулирующих ячеек, каждая из которых содержит заполненную диэлектрической жидкостью или газом полость, внутри которой находится капля проводящей жидкости, контактирующая с первым из управляющих электродов, а второй управляющий электрод, прозрачный для йодулируемого излучения, отделен от полости прозрачным диэлектрическим слоем, о тличающийся тем,что,сцельюповышения качества формируемого изображения и расширения функциональных возможностей, первые управляющие электроды ячеек выполнен в виде нитевидных элементов, а вторые управляющиЕ электроды, расположенные по одну сторону от нитевидных эле.ментов, — в виде скрещенных с ними полосок, при этом в устройство введены третьи управляющие электроды, расположенные по другую сторону от нитевидных элементов, выполненные в виде полосок, отделенных от полости диэлектриком.

1800276 800276

4 (6) Составитель Э. Грибов

Редактор Т.Мельникова Техред М.Моргентал

Корректор H.Ãóíüêî

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101

Заказ 1157 Тираж . Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Модулятор оптического излучения Модулятор оптического излучения Модулятор оптического излучения Модулятор оптического излучения 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к оптоэлектронике и может быть использовано в оптических системах передачи, обработки и отображения информации

Изобретение относится к оптико-механическим устройствам и может быть использовано в радио-, фото-, пирометрии и других областях измерительной техники, которые связаны с модуляцией светового потока энергии

Изобретение относится к области информационных технологий

Изобретение относится к области квантовой электроники, а именно к системам для модуляции излучения лазера в заданном спектральном диапазоне с помощью импульсного лазера, длина волны излучения которого лежит в другой спектральной области, и может быть использовано в многолучевых лазерах, применяемых для оптической связи, обработки материалов, дальнометрии, дистанционного зондирования атмосферы (двулучевые лидары), лазерной гравировки, спектроскопических исследованиях в криминалистике, медицине, биологии и т.д

Изобретение относится к многослойным носителям информации с защитой от подделки. Носитель информации включает, по меньшей мере, один слой-основу, нанесенный на него слой с графическими элементами, один или несколько слоев с информацией о цветовом исполнении персональных данных и размещенный поверх всех слоев прозрачный полимерный слой с ахроматической составляющей изображения персональных данных. Слой с информацией о цветовом исполнении изображения персональных данных и верхний слой с ахроматической составляющей изображения персональных данных имеют различные показатели преломления, а верхний слой с ахроматической составляющей изображения имеет гладкую поверхность. Вследствие полного внутреннего отражения в прозрачных слоях при разных углах наблюдения многослойного изделия изображение персональных данных изменяется от цветного до ахроматического. Изобретение обеспечивает повышение степени защиты персональных данных на идентификационном документе от внесения несанкционированных изменений. 15 з.п. ф-лы, 1 ил., 2 пр.

Изобретение относится к оптоэлектронике и может быть использовано в устройствах и системах визуализации, отображения, хранения и обработки информации. Электрооптическая ячейка содержит две диэлектрические пластины, из которых, по крайней мере, одна прозрачная. На внутренние поверхности диэлектрических пластин нанесены прозрачные токопроводящие слои с выводами для подключения к источнику питания. Между пластинами размещена суспензия на основе неполярной жидкости с частицами, противоположные участки которых имеют разный электрический заряд. Частицы имеют вытянутую форму, при этом разные электрические заряды расположены на участках с противоположных концов частиц. Технический результат заключается в обеспечении высокой скорости переключения между состояниями с различной оптической плотностью, повышение контрастности, надежности и разрешающей способности. 5 з.п. ф-лы, 8 ил.

Изобретение относится к оптике, в частности к экранам (покрытиям) с управляемыми рассевающими свойствами, и может быть использовано для изготовления стекол, пленок и покрытий с управляемой прозрачностью, применяемых в производстве окон, демонстрационных экранов, очков и т.п. Экран с управляемой прозрачностью представляет собой слой прозрачной матрицы с диспергированными частицами, где материал матрицы и материал диспергированных частиц характеризуются различными оптическими свойствами. В качестве материала матрицы применен оптически анизотропный материал, имеющий два коэффициента преломления ne и n0, а в качестве материала диспергированных частиц применен прозрачный оптически изотропный материал, имеющий коэффициент преломления nb. При этом nb=n0, а оптическая ось анизотропного материала матрицы выбрана параллельно плоскости поверхности экрана. Технический результат - обеспечение управляемой прозрачности на основе комбинации изотропных и анизотропных оптических материалов без необходимости подачи электрического поля. 3 ил.
Наверх