JP6628167B2 - 光学デバイス - Google Patents
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Description
[構成]
まず、本実施の形態に係る光学デバイス1の構成について、図1及び図2を用いて説明する。図1は、本実施の形態に係る光学デバイス1の断面図である。図2は、本実施の形態に係る光学デバイス1の拡大断面図であり、図1の一点鎖線で囲まれる領域IIの拡大断面図である。
第1基板10及び第2基板20は、透光性を有する透光性基板である。第1基板10及び第2基板20としては、例えばガラス基板又は樹脂基板を用いることができる。
図1及び図2に示すように、配光層30は、第1基板10と第2基板20との間に配置される。配光層30は、透光性を有しており、入射した光を透過させる。また、配光層30は、入射した光を配光する。つまり、配光層30は、配光層30を光が通過する際に、その光の進行方向を変更する。
図1及び図2に示すように、第1電極40及び第2電極50は、電気的に対となっており、配光層30に電界を与えることができるように構成されている。なお、第1電極40と第2電極50とは、電気的だけではなく配置的にも対になっており、対向するように配置されている。具体的には、第1電極40及び第2電極50は、配光層30を挟むように配置されている。
スペーサ60は、第1基板10と第2基板20との間の距離を保つために設けられている。具体的には、スペーサ60は、透光性を有する所定の径の球体(粒子)である。例えば、スペーサ60は、ガラス又は樹脂製の粒子であり、その径は、例えば、5μm〜10μmである。
続いて、本実施の形態に係る光学デバイス1の光学状態について用いて説明する。
ここで、本実施の形態に係る光学デバイス1の使用例について、図5を用いて説明する。図5は、本実施の形態に係る光学デバイス1(配光モード)を窓に設置した場合の使用例を示す図である。
以上のように、本実施の形態に係る光学デバイス1は、透光性を有する第1基板10と、第1基板10に対向し、透光性を有する第2基板20と、第1基板10と第2基板20との間に配置され、入射した光を配光する配光層30とを備え、配光層30は、複数の凸部35を有する凹凸構造部31と、複数の凸部35の間(凹部36)を充填するように配置された、複数の液晶分子37を含む液晶部32と、液晶部32を間に挟むように配置され、複数の液晶分子37を配向させる無機配向膜33及び有機配向膜34とを有し、無機配向膜33は、凹凸構造部31の表面に設けられている。
以上、本発明に係る光学デバイスについて、上記の実施の形態に基づいて説明したが、本発明は、上記の実施の形態に限定されるものではない。
10 第1基板
20 第2基板
30 配光層
31 凹凸構造部
32 液晶部
33 無機配向膜
34 有機配向膜
35 凸部
37 液晶分子
40 第1電極
50 第2電極
Claims (4)
- 透光性を有する第1基板と、
前記第1基板に対向し、透光性を有する第2基板と、
前記第1基板と前記第2基板との間に配置され、入射した光を配光する配光層とを備え、
前記第1基板と前記第2基板とは、10μm〜30μmの距離を空けて配置され、
前記配光層は、
複数の凸部を有する凹凸構造部と、
前記複数の凸部の間を充填するように配置された、複数の液晶分子を含む液晶部と、
前記液晶部を間に挟むように配置され、前記複数の液晶分子を配向させる無機配向膜及び有機配向膜とを有し、
前記無機配向膜は、前記凹凸構造部の表面に設けられており、ラビング処理されておらず、
前記有機配向膜のアンカリング強度は、前記無機配向膜のアンカリング強度の10倍〜100倍であり、
前記有機配向膜のアンカリング強度は、1.0×10 −4 J/m 2 〜8×10 −4 J/m 2 であり、
前記無機配向膜のアンカリング強度は、2×10 −6 J/m 2 〜4×10 −5 J/m 2 以下である
光学デバイス。 - さらに、
前記配光層を挟むように配置された第1電極及び第2電極を備え、
前記液晶部は、前記第1電極及び前記第2電極間に電圧が印加された場合に、屈折率が変化する
請求項1に記載の光学デバイス。 - 前記第1電極は、前記第1基板と前記凹凸構造部との間に配置され、
前記第2電極は、前記液晶部と前記第2基板との間に配置され、
前記有機配向膜は、前記第2電極の表面に設けられている
請求項2に記載の光学デバイス。 - 前記無機配向膜は、透明金属酸化物を主成分として含む
請求項1〜3のいずれか1項に記載の光学デバイス。
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