УДК: 53.096, 53.097
Методы управления оптическими свойствами пористых пленок, заполненных нематическим жидким кристаллом
Полный текст «Оптического журнала»
Полный текст на elibrary.ru
Публикация в Journal of Optical Technology
Семеренко Д.А., Шмелева Д.В., Пасечник С.В., Чигринов В.Г. Методы управления оптическими свойствами пористых пленок, заполненных нематическим жидким кристаллом // Оптический журнал. 2011. Т. 78. № 7. С. 61–65.
Semerenko D.A., Shmeleva D.V., Pasechnik S.V., Chigrinov V.G. Methods of controlling the optical properties of porous films filled with nematic liquid crystal [in Russian] // Opticheskii Zhurnal. 2011. V. 78. № 7. P. 61–65.
D. A. Semerenko, V. G. Chigrinov, D. V. Shmeleva, and S. V. Pasechnik, "Methods of controlling the optical properties of porous films filled with nematic liquid crystal," Journal of Optical Technology. 78(7), 463-466 (2011). https://doi.org/10.1364/JOT.78.000463
Проведены исследования оптических свойств пористых полиэтилентерефталатных пленок, заполненных нематическим жидким кристаллом. Исследованы различные методы управления коэффициентом пропускания пленок. Измерены времена переключения жидкокристаллической ячейки под действием переменного электрического поля и нагрева пленки либо с помощью электрического тока, либо вызванного коротковолновым излучением оптического диапазона. Экспериментально определено, что под действием электрического поля быстродействие ячейки значительно выше, чем при других внешних воздействиях. При этом времена включения составляют порядка 100 мкс и не зависят существенно от диаметра пор, а времена выключения изменяются от 200 до 700 мкс при увеличении диаметра пор от 200 до 850 нм.
нематический жидкий кристалл, пористые пленки
Благодарность:Работа поддержана грантами Российского агентства по образованию АВЦП “Развитие научного потенциала высшей школы (2009–2010)” 2.1.1/5873, ФЦП “Научные и научно-педагогические кадры инновационной России” НК-410П/77, а также грантами Гонконгского университета науки и технологии CERG 612208, CERG 612409 и ITP/009/09NI.
Коды OCIS: 160.3710, 160.1190
Список источников:1. Yuan W., Wei L., Alkeskjold T.T., Bjarklev A., Bang O. Thermal tunability of photonic bandgaps in liquid crystal infiltrated microstructured polymer optical fibers // Opt. Exp. 2009. V. 17. № 22. P. 19356–19364.
2. Alkeskjold T.T., Lægsgaard J., Bjarklev A., Hermann D., Anawati A., Broeng J., Li J., Wu S.-T. All-optical modulation in dye-doped nematic liquid crystal photonic bandgap fibers // Opt. Exp. 2004. V. 12. № 24. P. 5857–5871.
3. Bryk M.T., Kobets A.F., Kryshtal A., Vorobyova I.V., Zajtsev B.V. Investigation of porous structure in the PET films irradiated with Ar ions // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B. 2006. V. 251. № 2. P. 419–424.
4. Apel P. Track etching technique in membrane technology // Radiation Measurements. 2001. V. 34. P. 559–566.
5. Suzuki Y., Yamaki T., Koshikawa H., Asano M., Voss K.-O., Neumann R., Yoshida M. Preparation of ion-track membranes of poly (p-phenyleneterephthalamide): Control of pore shape by irradiation with different ion beams // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B. 2007. V. 260. № 2. P. 693–695.
6. Khoo I.-C. Liquid crystals. Wiley, 2007. 368 p.
7. Программа расчета двумерных электрических полей методом конечных элементов BETAFields. Руководство пользователя. http://www.facts-plus.com/BETAFields.2006.
8. Bogi A., Faetti S. Elastic, dielectric and optical constants of 4′-pentyl-4-cyanobiphenyl // Liquid Crystals. 2001. V. 28. № 5. P. 729−739.
9. Dunmur D., Fukuda A., Luckhurst G. Physical properties of liquid crystals: nematics. INSPEC, 2000. 693 p.
10. Pucker G., Mezzetti A., Crivellari M., Bellutti P., Lui A., Daldosso N., Pavesi L. Silicon-based near-infrared tunable filters filled with positive or negative dielectric anisotropic liquid crystals // Appl. Phys.
2004. V. 95. № 2. P. 767–769.
11. Semerenko D., Shmeliova D., Pasechnik S., Murauskii A., Tsvetkov V., Chigrinov V. Optically controlled transmission of porous polyethylene terephthalate films filled with nematic liquid crystal // Opt. Lett. 2010. V. 35. № 13. P. 2155–2157.