ในแอปพลิเคชั่นเช่นภาพสามมิติ, การถ่ายภาพทางชีวการแพทย์, การแก้ไขความผิดปกติ, การประมวลผลเลเซอร์และการสื่อสารด้วยแสงแบบพื้นที่ว่างการปรับเฟสด้วยแสงแบบควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้กลายเป็นที่นิยมมากขึ้น ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีมากมายที่สามารถใช้ในการปรับเฟสแสงรวมถึง MEMS (Micro-Electro-Mechanical System) และ Liquid Crystal (LC) Spatial Light Modulator (SLM) ออปติคอล MEMS แบบโมดูเลเตอร์พร้อมไดรเวอร์และไมโครมิเรอร์สามารถออกแบบให้มีขนาดเล็กในการใช้พลังงานและขนาดเล็ก ข้อดีเหล่านี้ช่วยให้สามารถบังคับคานได้พร้อมกันเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตามตัวดัดแปลงเฟสแบบออปติคัล MEMS โดยทั่วไปจะมีความหนาแน่นของพิกเซลต่ำกว่าตัวปรับประเภทอื่น ๆ และโดยทั่วไปจะมีการควบคุมคุณภาพของความผิดปกติของคลื่นต่ำ
ในสถานการณ์ที่เหมาะสม SLM มีการปรับเฟสหลายระดับ (อนาล็อก) และอัตราเฟรมที่สูง ด้วยเหตุนี้ Stockley และคณะ เสนอตัวดัดแปลงเฟสแบบอะนาล็อกออปติคอลตามการรวมกันของชั้นผลึกเหลว ferroelectric และผลึกเหลวพอลิเมอร์โคเลสเตอรอลในปี 1995 ในการจัดเรียงนี้ช่วงการเปลี่ยนแปลงเฟสคือ1.95π แต่แรงดันไฟฟ้าที่นำมาใช้นั้นมีค่าไม่เป็นเชิงเส้นสูง
นักวิจัยชาวอังกฤษพบว่าตัวปรับเฟสแบบออปติคอลขึ้นอยู่กับพฤติกรรมทางไฟฟ้า - แสงแบบสม่ำเสมอของผลึกเหลวโคลิมาติกโคลิมิเทติกแบบ nematic ตามเกลียวที่จัดเรียงอย่างสม่ำเสมอ (ULH, Uniform Lying Helix) การใช้สนามไฟฟ้า 4 V / μmที่อุณหภูมิ 106 ° C โครงสร้างนี้สามารถแสดงการเปลี่ยนแปลงเฟส2πที่สมบูรณ์และการเปลี่ยนแปลงความเข้มของแอมพลิจูดน้อยที่สุด โครงสร้างนี้สามารถออกแบบเป็นอุปกรณ์รวมสำหรับโมดูเลเตอร์แสงเชิงพื้นที่ การพัฒนามีศักยภาพที่ดี รายงานการวิจัยนี้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ "NPG Asia Materials" ของ Nature Publishing Group





