V aplikacích, jako je holografie, biomedicínské zobrazování, korekce aberací, laserové zpracování a optická komunikace ve volném prostoru, je elektronicky řízená optická fázová modulace stále populárnější. V současné době existuje mnoho technologií, které mohou být použity pro modulaci optické fáze, včetně MEMS (Micro-Electro-Mechanical System) a Spatial Light Modulator (SLM) založeného na kapalném krystalu (LC). Optické modulátory MEMS s ovladači a mikrometry mohou být navrženy tak, aby měly malou spotřebu energie a malou velikost. Tyto výhody umožňují řídit velké množství paprsků současně. Nicméně, optické fázové modulátory na bázi MEMS mají typicky nižší hustotu pixelů než jiné typy modulátorů a obecně mají nižší kontrolu kvality aberací vlny.
V ideální situaci má SLM jak víceúrovňovou (analogovou) fázovou modulaci, tak vysoký kmitočet snímků. Za tímto účelem Stockley et al. navrhl analogový optický fázový modulátor založený na kombinaci feroelektrické vrstvy tekutých krystalů a polymerního cholesterického tekutého krystalu v roce 1995. V tomto uspořádání je rozsah fázových změn 1,95π. Aplikované napětí je však vysoce nelineární.
Britští výzkumníci našli optické fázové modulátory založené na jednotném elektro-optickém chování kolimovaných chirálních nematických kapalných krystalů založených na jednotně uspořádané šroubovici (ULH, Uniform Lying Helix). Při použití elektrického pole 4 V / um při teplotě 106 ° C může tato struktura vykazovat úplnou fázovou změnu 2π a minimální intenzitu amplitudové intenzity. Tato konstrukce může být navržena do integrovaného zařízení pro modulátor prostorového světla. Rozvoj má velký potenciál. Tento výzkumný článek byl publikován v akademickém časopise "NPG Asia Materials" skupiny Nature Publishing.





