Оптическое устройство для получения и/или преобразования поляризованного электромагнитного излучения и оптическое устройство в виде жидкокристаллического дисплея

 

Оптическое устройство для получения и/или преобразования поляризованного электромагнитного излучения включает по крайней мере один молекулярно ориентированный слой низкомолекулярного или олигомерного дихроичного материала, способного к образованию стабильной лиотропной жидкокристаллической фазы. При этом проекция на поверхность молекулярно ориентированного слоя дипольного момента оптического перехода по крайней мере одного анизотропно поглощающего фрагмента молекулы дихроичного материала преимущественно параллельна оптической оси молекулярно ориентированного слоя, который имеет величину дихроичного отношения не менее 35 по крайней мере в некотором диапазоне длин волн электромагнитного излучения. Такое оптическое устройство может быть использовано в жидкокристаллическом дисплее в качестве поляризатора или фазозадерживающего слоя. Технический результат - повышение эффективности получения и/или преобразования поляризованного электромагнитного излучения при сохранении высокой термостабильности и светопрочности и малой толщины, а также технологичности изготовления. 2 с. и 23 з.п. ф-лы, 1 табл.

Текст описания в факсимильном виде (см. графическую часть). Т

Формула изобретения

1. Оптическое устройство для получения и/или преобразования поляризованного электромагнитного излучения, включающее по крайней мере один молекулярно ориентированный слой низкомолекулярного или олигомерного дихроичного материала, способного к образованию стабильной лиотропной жидкокристаллической фазы, отличающееся тем, что проекция на поверхность молекулярно ориентированного слоя дипольного момента оптического перехода по крайней мере одного анизотропно поглощающего фрагмента молекулы дихроичного материала преимущественно параллельна оптической оси молекулярно ориентированного слоя, который имеет величину дихроичного отношения не менее 35 по крайней мере в некотором диапазоне длин волн электромагнитного излучения.

2. Оптическое устройство по п.1, отличающееся тем, что дипольный момент оптического перехода по крайней мере одного анизотропно поглощающего фрагмента молекулы дихроичного материала преимущественно параллелен оптической оси молекулярно ориентированного слоя.

3. Оптическое устройство по п.1, отличающееся тем, что молекула дихроичного материала имеет линейную структуру.

4. Оптическое устройство по п.1, отличающееся тем, что по крайней мере один анизотропно поглощающий фрагмент дихроичного материала имеет поглощение в видимом спектральном диапазоне длин волн света (400-700 нм).

5. Оптическое устройство по п.1, отличающееся тем, что по крайней мере один молекулярно ориентированный слой дихроичного материала является прозрачным в видимом спектральном диапазоне длин волн света (400-700 нм).

6. Оптическое устройство по п.1, отличающееся тем, что толщина молекулярно ориентированного слоя дихроичного материала находится в диапазоне от 1 нм до 5 мкм.

7. Оптическое устройство по п.1, отличающееся тем, что коэффициент поглощения молекулярно ориентированного слоя дихроичного материала составляет не менее 0.1 по крайней мере в некотором диапазоне длин волн электромагнитного излучения.

8. Оптическое устройство по п.1, отличающееся тем, что по крайней мере один молекулярно ориентированный слой является двулучепреломляющим анизотропно поглощающим и имеет по крайней мере один показатель преломления, возрастающий при увеличении длины волны поляризуемого света по крайней мере в некотором диапазоне длин волн электромагнитного излучения.

9. Оптическое устройство по п.1, отличающееся тем, что по крайней мере один двулучепреломляющий анизотропно поглощающий слой имеет толщину, при которой реализуется интерференционный экстремум на выходе указанного устройства по крайней мере для одной линейнополяризованной компоненты света.

10. Оптическое устройство по п.1, отличающееся тем, что по крайней мере один молекулярно ориентированный слой дихроичного материала сформирован на основе по крайней мере одной соли дихроичного анионного красителя общей формулы {Хромоген} (-XiO-Mi +)n, где Хромоген (здесь и далее) - хромофорная система красителя; Xi (здесь и далее) СО, SO2, OSO2, OPO(O-M+) n=1-20; Mi + (здесь и далее) Н+, и/или МH +, и/или М0 +, при этом МH + (здесь и далее) - неорганический катион типа NH4 +, Li+, Na+, К+, Cs+, 1/2Mg++, 1/2Са++, 1/2Ва++, 1/3Fе+++, 1/2Ni++, 1/2Со++, M0 + (здесь и далее) - органический катион типа N-алкилпиридиний, N-алкилхинолиний, N-алкилимидазолиний, N-алкилтиазолиний; OH-(CH2-CH2O)m-CH2CH2-NH3 + при m=1-9, RR'NH2 +, RR'R"Н+, RR'R"R*N+, RR'R"R*P+, где R, R', R" и R* - алкил или замещенный алкил типа СН3, СlС2Н4, С2Н5, С3Н7, С4Н9, С6Н5СН2, замещенный или незамещенный фенил или гетероарил, YH-(CH2-CH2Y)k-CH2CH2, где YO или NH, k=0-10; и/или по крайней мере одного ассоциата дихроичного анионного красителя с поверхностно-активным катионом и/или амфотерным поверхностно-активным веществом общей формулы (M1 +O-Xi-)n{ Xpомoгeн} (-XjO-ПAИj)m, где Xj (здесь и далее) СО, SO2, OSO2, ОРО(О-M+); n=0-19; m=1-4; М+ H+, и/или М0 +, и/или Mн +; ПАИj (здесь и далее поверхностно-активный ион) ПАК+ и/или АмПАВ, где ПAK+ (здесь и далее) - поверхностно-активный катион, АмПАВ (здесь и далее) - амфотерное поверхностно-активное вещество; и/или по крайней мере одного ассоциата дихроичного катионного красителя с поверхностно-активным анионом и/или амфотерньм поверхностно-активным веществом общей формулы (Мi +O-Хi-)n{Хромоген+}ПАИ, где n=0-2; ПАИ=ПАА- и/или АмПАВ, где ПАА- (здесь и далее) - поверхностно-активный анион; и/или ассоциата дихроичного катионного красителя с поверхностно-активным анионом и/или амфотерньм поверхностно-активным веществом общей формулы {Хромоген}(-Zi + RR'R"ПAИi)n, где Zi N, P; R, R', R" алкил или замещенный алкил типа СН3, СlC2H4, НОС2Н4, С2Н5, С3Н7; ПАИi ПАА-, АмПАВ, n=1-4; и/или по крайней мере одной соли дихроичного анионного красителя олигомерного строения общей формулы ([{ -Xpoмoгeн}(-XiO-Mi+)n]-Li-)q, где L (СН2)6, С6Н4, С6Н3G-С6Н3G, С6Н3G-Q-С6Н3G при G Н, Hal, ОН, NH2, Alk и QО, S, NH, CH2, CONH, SO2, NH-CO-NH, СН=СН, N=N, CH=N и др.; n=1-10, q=5-15; при этом дихроичный краситель может содержать как одинаковые ионные группы -XiOMi +, -XjO-ПAИj, -Xi +RR'R" и/или катионы Mi +, так одновременно может включать несколько разных ионных групп и/или катионов Mi +, включая вариант отсутствия двух одинаковых ионных групп и/или катионов; ионные группы красителя -ХiОМi +, -XjO-ПAИj, -Xi +RR'R" могут быть связаны непосредственно с ароматическим ядром и/или через мостик -Qi-(CH2)p-, где Q1 SO2NH, SO2, CONH, СО, О, S, NH, CH2; р=1-10.

11. Оптическое устройство по п.10, отличающееся тем, что по крайней мере один хромоген красителя представляет собой хромофорную систему моно-, бис-, трис-, поли-, азо- или азоксикрасителей, стильбеновых, азометиновых, полиметиновых, цианиновых, гемицианиновых, тиопираниновых, пирониновых, акридиновых, антрахиноновых, периноновых, индигоидных, оксазиновых, арилкарбониевых, тиазиновых, ксантеновых или азиновых красителей, гетероциклических производных ди- и триарилметанов, полициклических или металлокомплексных соединений, гетероциклических производных антрона.

12. Оптическое устройство по п.1, отличающееся тем, что дополнительно содержит ориентирующий слой, который сформирован из неорганических материалов и/или из различных полимерных материалов.

13. Оптическое устройство по п.1, отличающееся тем, что дополнительно содержит светоотражающий слой.

14. Оптическое устройство по п.1, отличающееся тем, что дополнительно содержит рисуночный слой.

15. Оптическое устройство по п.1, отличающееся тем, что по крайней мере один молекулярно ориентированный слой сформирован на поверхности подложки.

16. Оптическое устройство по п.15, отличающееся тем, что подложка выполнена в форме линзы произвольной кривизны.

17. Оптическое устройство по п.15, отличающееся тем, что подложка представляет собой впитывающий негладкий материал из бумаги, или ватмана, или картона, или нетканого материала, или хлопчатобумажной, шерстяной, полиамидной, полиэфирной ткани.

18. Оптическое устройство по любому из пп.15-17, отличающееся тем, что дополнительно содержит адгезионный слой, размещенный между подложкой и молекулярно ориентированным слоем.

19. Оптическое устройство в виде жидкокристаллического дисплея, содержащее слой жидкого кристалла, размещенный между двумя пластинами, по крайней мере на одной из которых расположены электроды и по крайней мере одно оптическое устройство для получения и/или преобразования поляризованного электромагнитного излучения, отличающееся тем, что в качестве по крайней мере одного указанного устройства содержит оптическое устройство по любому из пп. 1-15.

20. Оптическое устройство в виде жидкокристаллического дисплея по п.19, отличающееся тем, что по крайней мере одна из пластин изготовлена из полимерной пленки.

21. Оптическое устройство в виде жидкокристаллического дисплея по п.19, отличающееся тем, что по крайней мере одно оптическое устройство для получения и/или преобразования поляризованного электромагнитного излучения размещено на внутренней стороне по крайней мере одной из пластин.

22. Оптическое устройство в виде жидкокристаллического дисплея по п.19, отличающееся тем, что в качестве одного из оптических устройств содержит поляризатор, включающий по крайней мере один молекулярно ориентированный слой дихроичного материала, проекция дипольного момента оптического перехода по крайней мере одного анизотропно поглощающего фрагмента, молекулы которого на поверхность указанного слоя преимущественно перпендикулярна оптической оси молекулярно ориентированного слоя по крайней мере в некотором диапазоне длин волн электромагнитного излучения.

23. Оптическое устройство в виде жидкокристаллического дисплея по п.19, отличающееся тем, что дополнительно содержит молекулярно ориентированные слои дихроичного материала, прозрачные в видимом спектральном диапазоне длин волн света, включающие или не включающие по крайней мере один молекулярно ориентированный слой дихроичного материала, содержащего по крайней мере один анизотропно поглощающий фрагмент, проекция дипольного момента оптического перехода которого на поверхность молекулярно ориентированного слоя преимущественно параллельна или перпендикулярна оптической оси молекулярно ориентированного слоя по крайней мере в некотором диапазоне длин волн электромагнитного излучения.

24. Оптическое устройство в виде жидкокристаллического дисплея по п.19, отличающееся тем, что в качестве по крайней мере одного из поляризаторов содержит поляризатор на основе ПВС, окрашенного соединениями иода и/или дихроичными красителями.

25. Оптическое устройство в виде жидкокристаллического дисплея по любому из пп.19-23, отличающееся тем, что дополнительно содержит адгезионный слой, размещенный между подложкой и молекулярно ориентированным слоем.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7, Рисунок 8, Рисунок 9, Рисунок 10, Рисунок 11, Рисунок 12, Рисунок 13, Рисунок 14, Рисунок 15, Рисунок 16, Рисунок 17, Рисунок 18, Рисунок 19, Рисунок 20, Рисунок 21, Рисунок 22, Рисунок 23, Рисунок 24, Рисунок 25, Рисунок 26, Рисунок 27, Рисунок 28

QZ4A Государственная регистрация изменений в зарегистрированный договор

Дата и номер государственной регистрации договора, в который внесены изменения: 07.07.2011 № РД0083780

Вид договора: лицензионный

Лицо(а), передающее(ие) исключительное право: Хан Ир Гвон (RU)

Лицо, которому предоставлено право использования: Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научный центр "Научно-исследовательский институт органических полупродуктов и красителей" (RU)

Дата и номер государственной регистрации изменений, внесенных в зарегистрированный договор: 28.12.2011 РД0092677

Изменения:Срок действия продлен до 03.12.2012.

Дата публикации: 20.02.2012




 

Похожие патенты:

Изобретение относится к жидкокристаллическим затворам, а именно к устройству жидкокристаллического затвора, использующегося для стеклянного экрана и сварочного стеклянного фильтра

Изобретение относится к устройствам с плавающей архитектурой и к устройствам отображения информации и может быть использовано в вычислительной технике

Изобретение относится к устройствам оптической связи, в частности к аттенюаторам

Изобретение относится к поляризаторам света и может быть использовано в плоских жидкокристаллических дисплеях, осветительной аппаратуре, оптических модуляторах, матричных системах световой модуляции и т.п

Изобретение относится к термостойким и светостойким дихроичным поляризаторам, основанным на тонких пленках дихроичных органических веществ, в частности органических красителей, нанесенных на поверхность подложки, в которых молекулы дихроичного органического вещества упорядочены в кристаллическую решетку

Изобретение относится к области лазерной оптики, а именно к внерезонаторному преобразованию когерентного излучения

Изобретение относится к поляризационным фильтрам на основе "стопы" и может использоваться для выделения одной из поляризационных составляющих излучения

Изобретение относится к области лазерной оптики, более конкретно к внерезонаторному преобразованию когерентного излучения
Изобретение относится к формированию анизотропных пленок, в том числе и кристаллических, из коллоидных систем, в том числе из лиотропных жидких кристаллов (ЛЖК)

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к выдвижным фильтрам для боковых зеркал, предназначенных для повышения безопасности движения и удобства пользования боковыми зеркалами транспортных средств

Изобретение относится к поляризационной оптической технике и может быть использовано при изготовлении оптических устройств
Наверх