實驗名稱:ATA-2031高壓放大器在聚合物穩(wěn)定液晶抑制散斑方面的應用
實驗內(nèi)容:利用ATA-2031高壓放大器將信號發(fā)生器信號放大后加載到聚合物穩(wěn)定液晶上,分析不同電壓和波形下聚合物穩(wěn)定液晶的散斑抑制效果。
研究方向?:電控器件散斑抑制
測試設備:ATA-2031高壓放大器、信號發(fā)生器,示波器,聚合物穩(wěn)定液晶器件等。


圖1:實驗框架圖
實驗過程:
該實驗系統(tǒng)包括一個光學系統(tǒng)、驅動電源系統(tǒng)和數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)。光學系統(tǒng)中的相干光源采用中心波長為520nm的激光二極管(LP520P50,Thorlabs)。激光器自帶擴束器用于擴束和準直。準直后的激光束穿過制備好的PSLC器件,最終照射在時間分辨率為18ns的光電探測器上。電源系統(tǒng)由函數(shù)發(fā)生器、電壓放大器和示波器組成。函數(shù)發(fā)生器輸出交流電信號,電壓放大器將其放大并施加在PSLC兩端電極上。函數(shù)發(fā)生器輸出的電信號和光電探測器探測的信號都被示波器接收,通過兩個波形對比確定響應時間。此外,PSLC器件在不同電壓下的平均透過率則通過光譜儀來測量。
實驗結果:


圖2:實驗結果
摻雜銀納米線的PSLC與純PSLC相比可以進一步提高散斑抑制效率(46.9%)。該方法是制備PSLC器件的較為簡易的方法,在低驅動電壓下可以達到與其他方法相同甚至更好的散斑抑制效果。此外,這種微型和靜態(tài)的優(yōu)點使其能夠應用于更多散斑抑制的場景。在未來,將通過改變銀納米線的摻雜濃度和調(diào)整PSLC器件的間隔層厚度來進一步優(yōu)化PSLC,以獲得更好的散斑抑制效率。同時,當PSLC器件達到飽和狀態(tài)后,更高的驅動電壓對散斑抑制效果的提高并不明顯,因此在實際使用過程中,可以將驅動的低電壓和高電壓分別設置為PSLC器件對應的閾值電壓和飽和電壓(Vl=Vth,Vh=Vsat),這樣可以進一步降低實際使用過程中的功耗。
高壓放大器推薦:ATA-2031

圖:ATA-2031高壓放大器指標參數(shù)
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