In den letzten Jahren hat sich mit der Entwicklung der augennahen Anzeigetechnologie die Augmented Reality (AR)-Technologie, die die Funktion der „Virtual-Reality-Fusion“ realisieren kann, zu einer wichtigen Entwicklungsrichtung der neuen Generation der Anzeigetechnologie entwickelt, deren Kern Optische Komponenten sind Optokoppler. Der holografische optische Wellenleiter, der durch photopolymeres volumenholografisches Gitter (VHG) als Kopplungselement hergestellt wird, bietet die Vorteile einer geringen Größe, eines geringen Gewichts, einer klaren Abbildung und eines flexiblen Designs und erhält im Bereich der AR-Forschung und -Entwicklung große Aufmerksamkeit. Um die Herstellung hochleistungsfähiger holographischer Gitter mit transparentem Körper zu erreichen, muss die Brechungsindexmodulation (∆n) des Photopolymers mindestens höher als 0.02 sein. In den bisher in der Literatur berichteten Arbeiten kann diese Anforderung jedoch nur mit einer sehr geringen Menge an holografischem Photopolymer erfüllt werden. Das Material ist zum größten technischen Engpass geworden, der die Entwicklung dieses Bereichs einschränkt.
Durch Materialinnovation und Formulierungsoptimierung wurde eine Reihe von Acrylatmonomeren mit Carbazolgruppen mit hohem Brechungsindex von der New Functional Polymers Group des Instituts für physikalische und chemische Technologie der Chinesischen Akademie der Wissenschaften und des Zentrums für angewandte Laserforschung entworfen und synthetisiert. und hochleistungsfähige holografische Photopolymere wurden entwickelt und zur Herstellung transparenter holografischer Gitter mit einem △n von bis zu 0.046 verwendet (siehe Abbildung 1, Auflösung: 3250 Linien/mm; Beugungseffizienz: 95,5 mm). mm; Beugungseffizienz: 95,16 Prozent, 400-800 nm Transmission: 96,62 Prozent. Darüber hinaus verfügen die mit diesem Material aufgenommenen reflektierenden Hologramme nicht nur über eine hohe Auflösung, sondern auch über eine hervorragende optische Transparenz. Diese Forschung hat eine solide materielle Grundlage für die spätere Entwicklung leistungsstarker transparenter holographischer Wellenleiter gelegt.
Die Forschungsergebnisse wurden vor Kurzem unter dem Titel „High refraktive Indexmonomere zur Verbesserung der holographischen Aufzeichnungsleistung von zweistufigen Photopolymeren in ACS“ veröffentlicht. Der Erstautor der Arbeit ist Bin Guo, ein Doktorand am Institut für Physik und Chemie, und die entsprechenden Autoren sind Yong Bi und Yuxia Zhao.
Jun 26, 2023
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Institut für physikalische und chemische Technologie erzielt neue Fortschritte bei der Erforschung holographischer Photopolymere
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