УДК: 532.535
Усиление поворота плоскости поляризации слоем холестерического жидкого кристалла
Полный текст «Оптического журнала»
Полный текст на elibrary.ru
Публикация в Journal of Optical Technology
Геворгян А.А., Седракян А.М., Хачатрян А.Ж. Усиление поворота плоскости поляризации слоем холестерического жидкого кристалла // Оптический журнал. 2008. Т. 75. № 2. С. 3–10.
Gevorgyan A.A., Sedrakyan A.M., Khachatryan A.Zh. Amplifying the rotation of the plane of polarization with a layer of cholesteric liquid crystal [in Russian] // Opticheskii Zhurnal. 2008. V. 75. № 2. P. 3–10.
A. A. Gevorgyan, A. M. Sedrakyan, and A. Zh. Khachatryan, "Amplifying the rotation of the plane of polarization with a layer of cholesteric liquid crystal," Journal of Optical Technology. 75 (2), 69-74 (2008). https://doi.org/10.1364/JOT.75.000069
Изучены возможности усиления поворота плоскости поляризации плоской электромагнитной волны слоем холестерического жидкого кристалла. Исследовано влияние оптических и структурных параметров системы на усиление поворота плоскости поляризации.
Коды OCIS: 260.2130, 160.3710
Список источников:1. Аззам Р., Башара Н. Эллипсометрия и поляризованный свет. Пер. с англ. / Под ред. А.В. Ржанова и К.К. Свиташева. М.: Мир, 1981. 584 c.
2. Запасский B.C. Методы высокочувствительных поляриметрических измерений//ЖПС. 1982. Т. 37. С. 181.
3. Свиташев К.К., Хасанов Г. Измерения малых вращений плоскости поляризации // Опт. и спектр. 1982. Т. 54. С. 538.
4. Collett E. Polarized Light. N. Y.: Dekker, 1993.
5. Tompkins H.G., McGahan W.A. Spectroscopic Ellipsometry and Reflectometry: A User’s Guide. N. Y.: Wiley, 1999.
6. Blakeney S.L., Day S.E., Stewart J.N. Determination of unknown input polarization using a twisted nematic liquid crystal display with fixed components // Opt. Commun. 2002. V. 214. P. 1–8.
7. Xu Kun, Yitang Dai. A novel method of automatic polarization measurements and its applications to the higher-order PMD measurements // Opt. Commun. 2003. V. 215. P. 309–314.
8. Yu-Lung Lo, Yu. Tsung-Chih. A polarimetric glucose sensor using a liquid crystal polarization modulator driven by a sinusoidal signal // Opt. Commun. 2006. V. 259. P. 40–48.
9. Алексеев В.А., Зельдович Б.Я., Собельман И.И. Об эффектах несохранения четности в атомах // УФН. 1976. Т. 118. С. 385-408.
10. Хриплович И.Б. Несохранение четности в атомных явлениях. М.: Наука, 1981. 224 c.
11. Петров С.С. Светоиндуцированная анизотропия и ги-ротропия поляризационно-чувствительных сред // ЖТФ. 2001. Т. 71. № 3. С. 81-83.
12. Малыкин Г.Б., Неймарк Ю.И. Неголономная связь состояния поляризации света и угла скрутки одномодо-вого световода с линейны двупреломлением // ЖТФ. 1998. Т. 68. № 11. С. 128-129.
13. Wieman C., Ha..nsch T.W. Doppler-free polarization spectroscopy // Phys. Rev. Lett. 1976. V. 36. P. 1170–1173.
14. Weiglhofer W.S., Lakhtakia A. Causality and natural optical activity (chirality) // JOSA A. 1996. V. 13. P. 385–386.
15. Bungay A.R., Svirko Yu.P., Zheludev N.I. Equivalency of the Casimir and Landau-Lifshitz approaches to continuousmedia electrodynamics and optical activity on reflection // Phys. Rev. B. 1993. V. 47. P. 11730–11735.
16. Vinogradov A.P., Aivazyan A.V. Scaling theory for homogenization of the Maxwell equations // Phys. Rev. E. 1999. V. 60. P. 987–993.
17. Vinogradov A.P. On the form of constitutive equations in electrodynamics // Usp. Fiz. Nauk. 2002. V. 172. P. 363–370.
18. Lakhtakia A. Optical properties of an isotropic optically active medium at oblique incidence: comment // JOSA A. 2002. V. 19. P. 807–808.
19. Litfin G., Pollock C.R., Curl R.F., Tittel F.K. Sensitivity Enhancement of laser absorption spectroscopy by magnetic rotation effect // J. Chem. Phys. 1980. V. 72. P. 6602–6605.
20. Bassiri S., Papas C.H., Engheta N. Electromagnetic wave propagation through a dielectric-chiral interface and through a chiral slab // JOSA A. 1988. V. 4. P. 1450–1459.
21. Schmidt M., Eidner K. Electromagnetic wave propagation through an isotropic chiral slab: solution for oblique incidence // Optik. 1990. V. 80. P. 43–46.
22. Lalov I.J., Miteva A.I. Multibeam interference, total internal reflection and optical activity // Mod. Opt. 1990. V. 38. P. 395–411.
23. SilvermanM.P., Badoz Ì.Ð. Interferometric enhancement of chiral asymmetries: ellipsometry with an optically active Fabry-Perot interferometer // JOSA A. 1994. V. 11. P. 1894–1917.
24. Константинова А. Ф., Набатов Б.В. Появление оптической активности в одноосных кристаллах планарных классов // Кристаллография. 1995. Т. 40. С. 219- 222.
25. Ганапетян М.А., Геворгян А.А., Ерицян О.С, Ни-ноян Ж.О. Экспериментальное наблюдение усиления поворота плоскости поляризации и стабилизации азимута поляризации // Изв. АН Армении. Физика. 1987. Т. 22. С. 101-107.
26. Геворгян А.А. Явление азимутальной неоднородности в холестерических жидких кристаллах // ФНТ. 1987. Т. 13. С. 668.
27. Варданян Г.А., Геворгян А.А. Усиление поворота плоскости поляризации и стабилизация азимута поляризации анизотропной пластинкой // Изв. НАЛ Армении. Физика. 1996. Т. 31. С. 267-275.
28. Гарибян В.Х., Геворгян А.А., Ерицян О.С., Хачат-рянЖ.Б. Усиление слабых эффектов гиротропии в СВЧ области // Изв. АН Армении. Физика. 1997. Т. 32. С. 20-26.
29. Геворгян А.А. Отражение и прохождение света через слой естественно-гиротропной среды, находящейся во внешнем магнитном поле // Опт. спектр. 2001. Т. 91. С. 830-836.
30. Kobayashi J., Uesu Y. A new optical method and apparatus HAUP for measuring simultaneously optical activity and birefringence of crystals. I. Principles and construction // J. Appl. Crystallogr. 1983. V. 16. P. 204–211.
31. Kobayashi J., Kumomi H., Saito K. Improvement of the accuracy of HAUP, high-accuracy universal polarimeter: application to ferroelectric [N(CH3)4]ZnCl4 // J. Appl. Crystallogr. 1986. V. 19. P. 377–381.
32. Kobayashi J., Asahi T., Takahashi S., GlazerA.M. Evaluation of the systematic errors of polarimetric measurements: application to measurements of the gyration tensors of α-quartz by the HAUP // J. Appl. Crystallogr. 1988. V. 21. P. 479–484.
33. Kobayashi J., Asahi T., Sakurai M., Takahashi M., Okubo K. Optical properties of superconducting Bi2Sr2CaCu2O8 // Phys. Rev. A. 1996. V. 53. P. 11784–11795.
34. Gevorgyan A.H., Grigoryan A.A., Kocharian A., Khachatryan A.Zh., Mikaelyan L.O., Sedrakyan A.M., Vardanyan G.A. Polarization plane’s weak rotation amplifiers and polarization azimuth stabilizers // Optik. 2006. V. 117. P. 309–316.
35. Gevorgyan A.H., Kocharian A., Khachatryan Zh.B., Mkhitaryan S., Vardanyan G.A. Polarization plane’s weak rotation amplifiers and polarization azimuth stabilizers // Proc. SPIE. 2005. V. 5758. P. 345–355.
36. Геворгян А.А., Седракян A.M. Об усилении поворота плоскости поляризации усиливающей анизотропной пластинкой // Изв. АН Армении. Физика. 2006. Т. 41. С. 345-352.
37. Yablonovich E. Inhibited Spontaneous Emission in Solid-State Physics and Electronics // Phys. Rev. Lett. 1987. V. 58. P. 2059–2062.
38. John S. Strong Localization of Photons in Certain Disordered Dielectric Superlattices // Phys. Rev. Lett. 1987. V. 58. P. 2486–2489.
39. Геворгян А.А. Отражение и прохождение света через слой, обладающий диэлектрической и магнитной спи-ральностью. I. Матрицы Джонса. Собственные поляризации // Опт. и спектр. 2000. Т. 89. С. 685-692.
40. Геворгян А.А. Оптический диод на основе слоя СПС с большой анизотропией, находящегося во внешнем магнитном поле // ЖТФ. 2002. Т. 72. № 8. С. 77-84.
41. Де Жен П.Ж. Физика жидких кристаллов. М.: Мир, 1977.
en