и проводящий слои перекрывают площадь матрицы переключаемых элементов.
На чертеже схематически изображено устройство ПВМ.
Устройство состоит из керамической пластины 1, на одной из плоскостей которой расположены диэлектрические слои 2 в виде полос. На этой же плоскости размещены вертикальные адресные электроды 3. На противоположной плоскости расположены горизонтальные адресные электроды 4 таким образом, что совместно с электродами 3 они образуют элементы модулятора 5. Поверх адресных электродов на обеих плоскостях пластины размещены прозрачные изолирующие слои 6, на которых располагаются прозрачные проводящие слои 7. Плрщадь слоев 6 и 7 выбрана таким образом, чтобы они перекрывали все переключаемые элементы модулятора.
Устройство работает следующим образом.
Для перевода,какого-либо элемента
Открыто
ПВМ в состояние
на горизонтальный и вертикальный адресные электроды, в пересечении которых находится данный элемент, подается напряжение такой величины, чтобы двулучепреломление, возникающее при поляризации керамики, соответствовало полуволновой фазовой задержки. Таким образом записывается информация во всех элементах модулятора в виде состояний Открыто или Закрыто .
Для стирания информации служат прозрачные проводящие слои 7. Напряжение, подаваемое на эти слои, создает в пластине поле, перпендикулярное плоскости пластины. Поскольку слои 7 образуют плоский конденсатор, то создаваемое в пластине поле практически однородно, что приводит к равномерному переключению сегнетоэлектрических доменов керамики в направление, совпадающее с направлением распространения света в пластине. Как известно, такая ориентация доменов является изотропной для проходящего света. Таким образом, происходит переход всех элементов ПВМ в состояние Закрыто , при.чем светопропускание в этом состоянии определяется лишь качеством поляроидов, что позволяет получить значительные величины контрастности.
Например, в состоянии Открыто элемент ПВМ пропускает 20% гьадающего авэта, а светопропускание скрещенных поляроидов составляет 0,1%. С учетом потерь света (80%.) пропускание в состоянии Закрыто около 0,02%, что дает величину контрастности порядка 1000:1,
Увеличение контрастности имеет большое значение при использовании ПВМ в устройствах оптической обработки информации.
Большой контраст позволяет увеличить надежность работы и помехозащищенность устройства обработки, значительно снизить вероятность ложного срабатывания. Требуются менее чувствительные, а следовательно, более дешевые фотоприемные устройства. Имея значительный запас по контрастности, можно уменьшить напряжения, необходимые для управления ПВМ. Это, с одной стороны, дает возможность упростить и удешевить изготовление схем управления, а с другой, позволяет значительно снизить перекрестные помехи, присущие матричной организации управления Стак называемый кросс-эффект), что, в свою очередь, увеличивает эффективность и надежность работы как самого ПВМ, так и всей системы в целом.
Формула изобретения
Пространственно-временной модулятор света, содержащий керамическую пластину, на одной из плоскостей которой размещены диэлектрические слои в виде поло.с и вертикальные адресные электрода, а на другой - горизонтальные адресные электроды, образующие с вертикальными матрицу переключаемых элементов, отличаю.щийс я тем, что, с целью увеличения контрастности, поверх адресных электродов на каждой из плоскостей пластин расположен изолирующий слой, на который нанесен прозрачный проводящий слой, причем изолирующий и проводящий слои перекрывают площадь матрицы переключае.мых элементов.
Источники информации, яринятые во внимание при экспертизе
1.Патент США 3945715, кл. 350-150, 1976.
2.Патент США № 3531182, кл. 350-150, 1971.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Управляемый транспарант | 1979 |
|
SU805239A1 |
Электрооптический модулятор на основе прозрачной сегнетоэлектрической керамики | 1975 |
|
SU528534A1 |
ПАССИВНО-МАТРИЧНЫЙ ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИСПЛЕЙ И СПОСОБ ЕГО УПРАВЛЕНИЯ | 2008 |
|
RU2393517C2 |
ОПТИЧЕСКИЙ МОДУЛЯТОР | 2016 |
|
RU2649062C1 |
ПАССИВНО-МАТРИЧНЫЙ ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИСПЛЕЙ И СПОСОБ ЕГО УПРАВЛЕНИЯ | 2006 |
|
RU2335004C2 |
ТРЕХМЕРНЫЙ ДИСПЛЕЙ | 2010 |
|
RU2429513C1 |
Линейный формирователь сигналов записи для оптических запоминающих устройств | 1980 |
|
SU951397A1 |
ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ЭКРАН | 1991 |
|
RU2027204C1 |
ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ЭКРАН | 1990 |
|
RU2031424C1 |
Электрооптическое устройство | 1984 |
|
SU1182473A1 |
Авторы
Даты
1981-08-15—Публикация
1978-09-29—Подача