本技术公开了一种基于特殊光轴设计的偏振无关型光调制器及制备方法,包括:步骤S1:选取具有反射功能的低阻电极基底形成高质量的反射电极基底;步骤S2:在反射电极基底上涂覆取向材料形成取向层,使取向层的分子取向方向与基底面形成初始角度;步骤S3:将相位延迟光学元件集成于取向层之上;步骤S4:在相位延迟光学元件加入具有取向特性的液态分子材料,形成液态介质层;步骤S5:通过外加的定向场对液态介质层进行取向控制,获得半器件;通过设计和控制取向层、相位延迟光学元件以及液态介质层之间的取向角度关系,确保了光在经过器件时,无论其偏振状态如何,都能得到一致的相位调制效果,实现了光调制器的偏振无关性,提高了器件的光学性能。
背景技术
液晶空间光调制器(Spatial Light Modulator,SLM)作为一种重要的光学器件,广泛应用于激光加工、光学通信、全息显示、光学计算和自适应光学等领域。在这些应用中,SLM通过对入射光的相位或振幅进行精确调制,实现对光场的空间分布和特性的控制。随着光电子技术的迅速发展,SLM在高分辨率、高速率和高精度等方面的需求不断增长,特别是在超快激光加工和高清全息显示等高端领域,对SLM的性能提出了更高的要求。
现有的液晶空间光调制器通常采用基于硅基的液晶材料,通过在上下电极之间夹置取向层和液晶层,利用电场控制液晶分子的取向,从而实现对光的相位调制。然而,这种传统结构的SLM往往对入射光的偏振态敏感,主要原因在于液晶分子的各向异性使得器件的相位调制效果与光的偏振方向密切相关。这种偏振依赖性导致当入射光的偏振态变化时,器件的光学性能也会发生变化,影响了SLM在实际应用中的一致性和稳定性。
因此,如何实现对入射光偏振态无关的液晶空间光调制器,成为当前技术领域亟待解决的问题。
实现思路