JP2012530934A - 同調可能な電気光学液晶レンズおよびそのレンズの形成方法 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】 液晶を含む電気光学レンズであって、レンズのパワーが電界の印加によって修正されることができる。1つの実施形態において、液晶ベースのレンズは隣接の電極の間に位置づけられる抵抗ブリッジを有するリング電極を含み、そして、好ましい実施態様において、いくつかの電極リングのための入力接続部はレンズ上に間隔を置かれる。さらなる態様において、位相リセットの使用を介して光学パワーを増やすことができる液晶ベースのレンズは提供され、実施例において、固定された位相タームが各々の電極のグループ全体の位相変化が同じであって、更に前のグループに対してマッチングされるのことを許容する電極のセットの各々に加えられることができるように、レンズは液晶セルの対向側の基板の表面上にリング電極を含む。
【選択図】 なし
Description
本願は、米国特許法119条の下、2009年6月19日に出願の米国仮出願番号第61/269,110号の優先権の利益を享受し、参照によって完全にここに組み込まれることを求めるものである。
米国政府は、本発明および権利において支払済みの許可を有し、限られた状況にて、米空軍によって与えられる契約番号FA 7014−07−C−0013の契約期間によって提供される相応な期間、特許所有者に他者への使用の認可を求めるものである。
基板間に配置されるエレクトロアクティブ材料とを具備し、そこにおいて、各々の基板上の電極層は、パターン化され複数のリング電極を備え、一方の層のパターン化電極は、光学位相遅延を超える微細制御を提供し、他方の層の電極は、微細制御電極のうちの少なくとも2つのグループを超える位相の粗い制御を提供する。
ここで図面を参照すると、図4は、本発明の電気光学デバイス10の一部の一実施形態の断面図を示す。デバイス10は、一対の基板20、22を含み、それは、実施例において、好ましくは、平面であり、互いに平行に配置される。基板は、示されていないが、スペーサによって所望の距離に維持される。間隔範囲は、変化することができて、実施例において約5〜約100ミクロンである。電極層30は、下側基板20に存在し、電極層32は、上部基板22に存在する。更にここで説明されるように、パターン化電極として示される下側電極層30を有する。アライメント層50は、基板20、22に存在し、好ましくは、電極層30、32に存在する。液晶層60は、基板20、22の間にあり、アライメント層50と接触している。ここで使用されるように、文言「層」は、均一な厚みである必要は無く、層がその目的とする目標を実行する限りにおいて、欠点またはむらのある厚みであり得る。
本発明の更なる実施形態は、位相ラッピングを利用する同調可能電気光学デバイスに関する。デバイスは、位相リセットの使用を介してより高い光学パワーを達成する効果がある。
細い電極 #1=0
細い電極 #2=2π/(4*j)
細い電極 #3=4π/(4*j)
細い電極 #4=6π/(4*j)
この例で、2、3、4、6または12は、相対的なレンズパワーに対応する。
位相(ラジアン)=0,2π/j,2*2π/j,3*2π/j......(j−1)*2π/j
特定の実施例として、−0.5ジオプタ(j=3)であるこのレンズのチューニングを考える。細い電極に印加される電圧は、位相に対応する:
1. 0(定義による)
2. 2π*(1/12)
3. 2π*(2/12)
4. 2π*(3/12)
対向電極に対する印加電圧は、位相を与える:
1. 0(定義による)
2. 2π*(1/3)
3. 2π*(2/3)
4. 0
5. 2π*(1/3)
6. 2π*(2/3)
7. 0
8. 2π*(1/3)
9. 2π*(2/3)
10. 0
11. 2π*(1/3)
12. 2π*(2/3)
中心電極から計数して、外に出て、各々の微細なリングの位置での相対位相が、以下である:
1. 0 =0
2. 2π*(1/12) =2π*(1/12)
3. 2π*(2/12) =2π*(2/12)
4. 2π*(3/12) =2π*(3/12)
5. 0+2π*(1/3) =2π*(4/12)
6. 2π*(1/12)+2π(1/3) =2π*(5/12)
7. 2π*(2/12)+2π*(1/3) =2π*(6/12)
8. 2π*(3/12)+2π*(1/3) =2π*(7/12)
9. 0+2π*(2/3) =2π*(8/12)
10. 2π*(1/12)+2π*(2/3) =2π*(9/12)
11. 2π*(2/12)+2π*(2/3) =2π*(10/12)
12. 2π*(3/12)+2π*(2/3) =2π*(11/12)
13. 0 =0
14. 2π*(1/12) =2π*(1/12)
15. 2π*(2/12) =2π*(2/12)
16. 2π*(3/12) =2π*(3/12)
17. その他。
18. ...
19. ...
20. ...
細い電極および対向電極に対処される電圧(上で図示するように上の各々の光学パワーに対応する)は、電源およびレンズと通信するメモリーチップに格納されることができる。チップは、要求あり次第、必要とされる光学パワーを提供するようにプログラムされる。
Claims (24)
- 同調可能電気光学レンズデバイスであって:
少なくとも2つの実質的に透明な基板と、
各々の基板に動作可能に接続された実質的に透明な導電性の電極層とを具備し、
前記電極層のうちの少なくとも1つは、パターン化され、および複数のリング電極を含んでおり、
少なくとも1つのリング電極は、抵抗ブリッジによって隣接のリング電極に電気的に接続されており、
エレクトロアクティブ液晶材料層は、少なくとも2つの実質的に透明な基板の間にある、同調可能電気光学レンズデバイス。 - 入力接続部は、前記リング電極の少なくとも1つに動作可能に接続され、
前記レンズデバイスは、第1の電圧が前記入力接続部を介して前記リング電極に印加されるときに、第1の光学パワーから第2の光学パワーへと同調可能である、請求項1に記載の同調可能デバイス。 - 前記抵抗ブリッジは、抵抗を有する電気導電性材料を備えている抵抗経路を具備し、
前記導電材料は、隣接のリング電極を接続する、請求項1に記載の同調可能デバイス。 - 前記抵抗ブリッジの導電材料は、約100〜約2,000オームの抵抗を有し、
導電材料は、不導電材料または導電材料が無いエリアによって縁取られる、請求項3に記載の同調可能デバイス。 - 前記抵抗ブリッジの導電材料の抵抗は、約800〜約1,200オームである、請求項4に記載の同調可能デバイス。
- 前記電極層は、インジウム酸化、錫酸化物およびインジウム酸化スズのうちの一つ以上を備え、
各々の電極層の厚みは、独立して、約100〜約2,000オングストロームであり、
前記電極層の抵抗率は、約10〜約1,000ohms/sqであり、
前記抵抗ブリッジの導電材料は、インジウム酸化物、錫酸化物およびインジウム酸化スズのうちの一つ以上を備える、請求項3に記載の同調可能デバイス。 - アライメント層は、各々の電極層に存在し、
前記基板は、約5〜約100ミクロンの距離で離れたところに維持される、請求項1に記載の同調可能デバイス。 - 前記基板は、非複屈折材料、整列された材料若しくは補正された材料、またはそれらの組合せを備える、請求項1に記載の同調可能デバイス。
- 前記パターン化電極層は、約20〜約2,000の電極を備える、請求項3に記載の同調可能デバイス。
- 入力接続部は、前記パターン化電極層の最内部のリングに、動作可能に接続され、
入力接続部は、加えて、各々の約10〜約100の電極リングに提供され、
抵抗ブリッジは、リング電極の各隣接する一対の間で提供される、請求項9に記載の同調可能デバイス。 - 同調可能電気光学レンズデバイスを準備するためのプロセスであって:
実質的に透明な基板を提供する工程と;
少なくとも2つの導電電極リングを前記基板に形成する工程と;
前記電極間に位置づけられ、電気的に前記電極に接続する抵抗ブリッジを形成する工程とを具備するプロセス。 - 前記電極リングおよび抵抗ブリッジは、フォトリソグラフィを利用して形成される、請求項3に記載のプロセス。
- 前記抵抗ブリッジを形成することは、非電導材料または前記電極リング間の抵抗を生成する導電材料が無いエリアによって縁取られる電気導電材料を備えている抵抗経路を提供することを備えている、請求項3に記載のプロセス。
- 前記抵抗ブリッジの導電材料は、約100〜約2,000オームの抵抗を有する、請求項13によるプロセス。
- 同調可能電気光学レンズデバイスであって:
動作可能に接続される第1の実質的に透明な導電性の電極層を有する第1の実質的に透明な基板であって、前記第1の電極層がパターン化され複数のリング電極を有している、第1の実質的に透明な基板と;
動作可能に接続される第2の実質的に透明な導電性の電極層を有する第2の実質的に透明な基板であって、前記第2の電極層がパターン化され複数のリング電極を有している、第2の実質的に透明な基板と;
前記第1および第2の実質的に透明な基板の間にあるエレクトロアクティブ液晶材料層とを具備し、
前記第2の基板上の少なくとも1つのリング電極は、前記第1の基板の少なくとも2つのリング電極を平面方向にカバーしている、同調可能電気光学レンズデバイス。 - 前記第1の電極層および第2の電極層の一つ以上の同じ電極層の隣接のリング電極は、異なる平面に配置されており、
各々のリング電極は、入力接続部を含む、請求項15に記載の同調可能電気光学レンズデバイス。 - 前記第2の基板上の少なくとも1つのリング電極は、前記第1の電極層のリング電極のいくつかのグループに渡ってピストン状の位相変化を提供する、請求項16に記載の同調可能電気光学レンズデバイス。
- アライメント層は、各々の電極層に存在し、
前記第1および第2の基板は、約5〜約100ミクロンの距離で離れたところに維持される、請求項15に記載の同調可能電気光学レンズデバイス。 - 前記デバイスは、そこに印加される電圧の線形関数である位相遅延を有する、請求項15に記載の同調可能電気光学レンズデバイス。
- 各々の電極は、前記第1および第2の電極層の各々の中心電極に対して特定の位相遅延を生ずる電圧を有する、請求項19に記載の同調可能電気光学レンズデバイス。
- 同調可能電気光学レンズデバイスであって:
少なくとも2つの実質的に透明な基板と、
各々の基板上の実質的に透明な導電性の電極層と、
前記基板の間に配置されたエレクトロアクティブ材料とを具備し、
各々の基板上の電極層は、パターン化され複数のリング電極を備え、
一方の層のパターン化電極は、光学位相遅延特性に渡って微細制御を提供し、および、他方の層の電極は、微細制御電極のうちの少なくとも2つのグループに渡って位相の粗い制御を提供する、同調可能電気光学レンズデバイス。 - 他方の層の電極は、微細制御電極のうちのの少なくとも4つのグループに渡って位相の粗い制御を提供する、請求項21に記載の同調可能電気光学レンズデバイス。
- 前記デバイスは、そこに印加される電圧の線形関数である位相遅延を有する、請求項22に記載の同調可能電気光学レンズデバイス。
- 各々の電極は、前記第1および第2の電極層の各々の中心電極に対して特定の位相遅延を生ずる電圧を有する、請求項23に記載の同調可能電気光学レンズデバイス。
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