本發(fā)明涉及一種電致近紅外吸收濾光片,用于與夜視成像系統(tǒng)兼容的顯示及照明領(lǐng)域。
背景技術(shù):
夜視兼容是指發(fā)光體發(fā)出的光不能干擾夜視儀工作。采用近紅外吸收材料吸收干擾光(610nm~930nm)是實現(xiàn)夜視兼容的重要技術(shù)手段。
傳統(tǒng)的夜視兼容實現(xiàn)方式有兩種,一種是在發(fā)光體表面增加近紅外濾光片(包括吸收型濾光片和干涉型濾光片),另一種是在發(fā)光體表面增加一層近近紅外吸收材料涂層或鍍層。這兩種方式的缺點是材料本身無法實現(xiàn)光吸收/截止和光透過的動態(tài)切換,進(jìn)而導(dǎo)致用此種材料所制作的、滿足夜視兼容要求的發(fā)光器件需要設(shè)計夜視兼容和正常工作兩種工作模式,應(yīng)用范圍有限。
技術(shù)實現(xiàn)要素:
本發(fā)明目的:提供一種電致近紅外吸收濾光片,實現(xiàn)光吸收和光透過的動態(tài)切換。
本發(fā)明的技術(shù)方案:一種電致近紅外吸收濾光片,包括一個基材,該基材包括一個光出射面,其特征在于:該光出射面包括電致近紅外光吸收膜和電極,該光出射面和光出射面的近紅外光吸收膜和電極充分接觸,該光出射面和該基材形成一體結(jié)構(gòu)。
電致近紅外吸收濾光片,未施加電壓時,該電致近紅外光吸收膜對380nm~780nm范圍內(nèi)光透過率高;施加電壓后,該電致近紅外光吸收膜對380nm~610nm范圍內(nèi)光透過率高,對610nm~930nm范圍內(nèi)的光透過率低。
該基材為高透過率的玻璃或者有機(jī)聚合物材料。
該電極通過涂覆導(dǎo)電銀漿制成。
該基材還包括一個光出射面,該光入射面包括近紅外光吸收膜和電極。
該光入射面和該光出射面分別位于該基材的兩側(cè)。
該基材和該光入射面形成一體結(jié)構(gòu)。
本發(fā)明的優(yōu)點:電致近紅外吸收濾光片通過控制施加于濾光片上的電壓的通斷來實現(xiàn)對近紅外光的吸收或者截止,進(jìn)而實現(xiàn)夜視兼容狀態(tài)的動態(tài)控制。該電致近紅外吸收濾光片具有可見光波段透過率高、近紅外光波段透過率低、光吸收和光透過狀態(tài)切換快速簡便、制造成本低的優(yōu)點,可廣泛應(yīng)用于具有夜視兼容要求的機(jī)載顯示或照明領(lǐng)域。
附圖說明
圖1是本發(fā)明電致近紅外吸收濾光片第一實施方式的側(cè)面結(jié)構(gòu)示意圖。
圖2是本發(fā)明電致近紅外吸收濾光片第二實施方式的側(cè)面結(jié)構(gòu)示意圖。
具體實施方式
下面結(jié)合附圖對本發(fā)明進(jìn)行詳細(xì)的說明。
一種電致近紅外吸收濾光片,包括一個基材,該基材包括一個光入射面,該光出射面包括電致近紅外光吸收膜和電極,該光處射面和光出射面的近紅外光吸收膜和電極充分接觸,該光出射面和該基材形成一體結(jié)構(gòu)。
所述的電致近紅外吸收濾光片,在未施加電壓時,該電致近紅外光吸收膜對380nm~780nm范圍內(nèi)光透過率高;施加電壓后,該電致近紅外光吸收膜對380nm~610nm范圍內(nèi)光透過率高,對610nm~930nm范圍內(nèi)的光透過率低。
該基材為高透過率的玻璃或者有機(jī)聚合物材料。
該電極通過涂覆導(dǎo)電銀漿制成。
該基材還包括一個光入射面,該光入射面包括近紅外光吸收膜和電極。
該光入射面和該光出射面分別位于該基材的兩側(cè)。
該基材和該光入射面形成一體結(jié)構(gòu)。
請參閱圖1,圖1是本發(fā)明電致近紅外吸收濾光片第一實施方式的側(cè)面結(jié)構(gòu)示意圖。該電致近紅外吸收濾光片10主要包括基材101,該基材包括一個光入射面105和光出射面104。光出射面104包括電致近紅外光吸收膜102和電極103。光出射面的近紅外光吸收膜102和電極103充分接觸,光出射面104和該基材形成一體結(jié)構(gòu)。基材101為可見光透過率高的超白浮法玻璃。光入射面105和光出射面104分別位于基材101的兩側(cè)。電致近紅外光吸收膜102是通過旋涂方式將電致近紅外吸收材料沉積在基材101的一面上制成。電極103是通過絲網(wǎng)印刷工藝將低溫固化導(dǎo)電銀膠涂覆于近紅外吸收膜層邊緣,并放入烘箱進(jìn)行烘烤、固化,與101和102形成一體結(jié)構(gòu)。
應(yīng)用本實施方式的夜視兼容濾光片10,當(dāng)包含有610nm~930nm的紅外線的光束射到該基材101的入射面,在電極103上未施加電壓時,102薄膜對380nm~780nm范圍內(nèi)光透過率達(dá)80%以上;在電極103上施加電壓后,102薄膜對380nm~610nm范圍內(nèi)光透過率達(dá)75%~80%,對610nm~930nm范圍內(nèi)的光透過率小于5%。
與傳統(tǒng)的無法實現(xiàn)光吸收/截止和光透過的動態(tài)切換的近紅外濾光片相比較,本實施方式的近紅外濾光片10通過在基材101表面旋涂102電致近紅外吸收材料,在103上施加恰當(dāng)電壓時實現(xiàn)近紅外線610nm~930nm的截止或吸收,在103上不施加電壓時實現(xiàn)380nm~930nm光線的高透過率,從而實現(xiàn)對近紅外光610nm~930nm通斷動態(tài)控制。通過旋涂方式,降低了對鍍膜材料和設(shè)備等方面的要求,其對應(yīng)的制造成本也較低。
請參閱圖2,圖2是本發(fā)明電致近紅外吸收濾光片第二實施方式的側(cè)面結(jié)構(gòu)示意圖。該電致近紅外吸收濾光片20與第一實施方式的電致近紅外吸收濾光片10結(jié)構(gòu)大致相同,其主要區(qū)別在于:該電致近紅外吸收濾光片除了在光出射面206旋涂電致近紅外吸收材料外,在光入射面207也旋涂電致近紅外光吸收膜204和涂覆電極205,并與該入光面207形成一體結(jié)構(gòu)。本實施方式中,光入射面207和光出射面206的電致近紅外光吸收膜和電極完全相同也可以不同??梢愿鶕?jù)實際需要來搭配吸收波長相異的電致近紅外光吸收膜,以便進(jìn)一步提升近紅外光濾除的效果,從而獲得更加的光學(xué)品質(zhì)。