Advanced search
1 file | 20.98 MB Add to list

Advances in liquid crystal on silicon devices for spatiotemporal light manipulation

Sumanyu Chauhan (UGent)
(2025)
Author
Promoter
(UGent) and (UGent)
Organization
Abstract
LCoS-apparaten (Liquid Crystal on Silicon) zijn als spiegels met miljoenen bestuurbare pixels die lichtstralen reflecteren die gegevens door vezelkabels vervoeren. Deze apparaten werken als verkeersregelaars die gegevens naar verschillende bestemmingen sturen. LCoS-technologie heeft een groot probleem: het is gevoelig voor de manier waarop licht trilt (polarisatie), waardoor signaalfluctuaties ontstaan. Het promotieonderzoek onderzocht vloeibare kristallen met een blauwe fase (BPLC) als alternatief. Uit het onderzoek bleek dat BPLC-materialen aangepaste behandelingen vereisen van de oppervlakken waarover deze materialen uitgelijnd moeten worden. Het bleek dat BPLC niet volledig polarisatie-onafhankelijk is, zoals eerder werd gedacht. Het gedrag is afhankelijk van de uitlijning van het oppervlak en de golflengte van het licht. Er werd getest hoeveel elektrische spanning deze materialen aankunnen en er werd ontdekt dat oppervlaktebehandelingen de stabiliteit verbeteren en dat dunnere apparaten beter werken. Er werd vereenvoudigde testapparatuur en -methode gedemonstreerd. Er werd ontdekt dat BPLC weliswaar veelbelovend is, maar dat het te maken heeft met belangrijke uitdagingen, zoals een beperkt vermogen om licht te buigen, hoge spanningsvereisten, temperatuurgevoeligheid en complex polarisatiegedrag. Ondanks deze uitdagingen is BPLC het waard om verder onderzocht en ontwikkeld te worden omdat het mogelijk de complexiteit in telecommunicatie zou kunnen verminderen door polarisatie-onafhankelijk schakelen aan te bieden.

Downloads

  • 2186.pdf
    • full text (Published version)
    • |
    • open access
    • |
    • PDF
    • |
    • 20.98 MB

Citation

Please use this url to cite or link to this publication:

MLA
Chauhan, Sumanyu. Advances in Liquid Crystal on Silicon Devices for Spatiotemporal Light Manipulation. Ghent University. Faculty of Engineering and Architecture, 2025.
APA
Chauhan, S. (2025). Advances in liquid crystal on silicon devices for spatiotemporal light manipulation. Ghent University. Faculty of Engineering and Architecture, Ghent, Belgium.
Chicago author-date
Chauhan, Sumanyu. 2025. “Advances in Liquid Crystal on Silicon Devices for Spatiotemporal Light Manipulation.” Ghent, Belgium: Ghent University. Faculty of Engineering and Architecture.
Chicago author-date (all authors)
Chauhan, Sumanyu. 2025. “Advances in Liquid Crystal on Silicon Devices for Spatiotemporal Light Manipulation.” Ghent, Belgium: Ghent University. Faculty of Engineering and Architecture.
Vancouver
1.
Chauhan S. Advances in liquid crystal on silicon devices for spatiotemporal light manipulation. [Ghent, Belgium]: Ghent University. Faculty of Engineering and Architecture; 2025.
IEEE
[1]
S. Chauhan, “Advances in liquid crystal on silicon devices for spatiotemporal light manipulation,” Ghent University. Faculty of Engineering and Architecture, Ghent, Belgium, 2025.
@phdthesis{01K4X5G3FSKG7KNM8CJVSN89WC,
  abstract     = {{LCoS-apparaten (Liquid Crystal on Silicon) zijn als spiegels met miljoenen bestuurbare pixels die lichtstralen reflecteren die gegevens door vezelkabels vervoeren. Deze apparaten werken als verkeersregelaars die gegevens naar verschillende bestemmingen sturen. 

LCoS-technologie heeft een groot probleem: het is gevoelig voor de manier waarop licht trilt (polarisatie), waardoor signaalfluctuaties ontstaan. 

Het promotieonderzoek onderzocht vloeibare kristallen met een blauwe fase (BPLC) als alternatief. Uit het onderzoek bleek dat BPLC-materialen aangepaste behandelingen vereisen van de oppervlakken waarover deze materialen uitgelijnd moeten worden.  

Het bleek dat BPLC niet volledig polarisatie-onafhankelijk is, zoals eerder werd gedacht. Het gedrag is afhankelijk van de uitlijning van het oppervlak en de golflengte van het licht.

Er werd getest hoeveel elektrische spanning deze materialen aankunnen en er werd ontdekt dat oppervlaktebehandelingen de stabiliteit verbeteren en dat dunnere apparaten beter werken. Er werd vereenvoudigde testapparatuur en -methode gedemonstreerd. 

Er werd ontdekt dat BPLC weliswaar veelbelovend is, maar dat het te maken heeft met belangrijke uitdagingen, zoals een beperkt vermogen om licht te buigen, hoge spanningsvereisten, temperatuurgevoeligheid en complex polarisatiegedrag.

Ondanks deze uitdagingen is BPLC het waard om verder onderzocht en ontwikkeld te worden omdat het mogelijk de complexiteit in telecommunicatie zou kunnen verminderen door polarisatie-onafhankelijk schakelen aan te bieden.}},
  author       = {{Chauhan, Sumanyu}},
  isbn         = {{9789493464254}},
  language     = {{eng}},
  pages        = {{XXXVI, 136}},
  publisher    = {{Ghent University. Faculty of Engineering and Architecture}},
  school       = {{Ghent University}},
  title        = {{Advances in liquid crystal on silicon devices for spatiotemporal light manipulation}},
  year         = {{2025}},
}