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標(biāo)題:通過聚焦顯微鏡研究向列相液晶材料光束傳遞

信息分類:站內(nèi)新聞   作者:yiyi發(fā)布   時(shí)間:2011-10-17 11:30:55 將本頁加入收藏

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點(diǎn)擊查看產(chǎn)品參數(shù)和報(bào)價(jià)--丨--

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正文:

一、摘要:
本計(jì)劃主要是研究光束在液晶薄膜內(nèi)傳遞時(shí),其波形散佈的非線性行為研
究。經(jīng)由光學(xué)顯微鏡的觀察,在接近液晶相變點(diǎn)(clearing point)溫度時(shí),傳遞的
光速形成自聚焦現(xiàn)象,并有連續(xù)數(shù)個(gè)焦點(diǎn)被發(fā)現(xiàn)。我們進(jìn)一步利用聚焦顯微術(shù)
(conoscopic technique)發(fā)現(xiàn),偵測(cè)焦點(diǎn)所在位置有雙曲線圖形產(chǎn)生,我們認(rèn)為主
要是由于在接近相變點(diǎn)溫度時(shí),光場(chǎng)拉拔液晶分子的作用和熱擾動(dòng)效應(yīng)相互妥協(xié)
的結(jié)果,如此造成奇異點(diǎn)(singular point)在焦點(diǎn)處產(chǎn)生。我們并提出一分子排列
模型來說明實(shí)驗(yàn)的結(jié)果。

關(guān)鍵詞:相變點(diǎn)溫度、自聚焦、奇異點(diǎn)、聚焦顯微鏡術(shù)

二、報(bào)告內(nèi)容:
雷射引致液晶分子偏轉(zhuǎn)是個(gè)相當(dāng)有趣的課題,其所需能量約是常用物質(zhì)的

10 6 ~ 1010 分之一[1]。近年來在液晶薄膜內(nèi)添加染料分子更可將能量降低 10 3 分之
一,達(dá)到微瓦( µw )的級(jí)數(shù)[2],其光學(xué)的非線性特性,如自聚焦 (self-focusing),

波束溷合(mave -mixing),和光束耦合(wave-coupling)等效應(yīng)甚易被產(chǎn)生,其機(jī)制
也已廣泛的被研究[3]。最近利用光學(xué)顯微鏡觀察光束傳遞的情形引起大家廣泛
的注意 M. Peccianti 和 G. Assanto 的實(shí)驗(yàn)團(tuán)隊(duì)利用一微小電壓輔助液晶分子的偏
。
轉(zhuǎn),觀察到光孤子的產(chǎn)生,在相干或非相干的光源下,光束可彼此耦合、彎曲或
合併等非線性效應(yīng)產(chǎn)生[4]。

在液晶材料中,溫度影響物理參數(shù)相當(dāng)顯著,是個(gè)相當(dāng)重要的變因,我們因
此研究在接近向列相一液相溫度(Nematic Isotropic phase transition temperature, Tc)
其波束傳遞的行為變化。

實(shí)驗(yàn)裝置如圖一所示,液晶樣本是水平方向沿 z 軸排列(homogeneous

alignment)。固體雷射(DPSS laser, λ = 532nm)當(dāng)作激發(fā)光束(pump beam),經(jīng)透鏡

聚焦后入射于液晶薄膜,途中利用二分之一波板(λ/2 wave plate)和高功率偏振片
(Glan-laser polarizer)來控制激發(fā)光的強(qiáng)度和偏振方向。我們利用聚焦顯微術(shù)在樣
品玻璃的法線方向(即 x 軸方向),利用氦氖雷射來偵測(cè)光束繞射的情形。氦-氖雷
射沿 x 方向入射,并在入射于樣品的前后方放入二正交的偏振片,其偏振軸和 z
軸的夾角各為+45 度和- 45 度。并利用一聚焦透鏡將光束聚焦打入樣品上。樣品
放在一溫度控制箱內(nèi),以控制樣品的溫度。

利用 100mW 的雷射光打入樣品上,在偵測(cè)光束的屏幕上出現(xiàn)一連續(xù)交替變
化的圖形,約至 6 秒后此圖形趨于穩(wěn)定,其結(jié)果如圖二所示。在屏幕上同心圓和
雙曲線的圖形交替出現(xiàn),圖二只是截取其中一個(gè)同心圓和雙曲線加以放大研究。

在圖三中我們畫出分子在焦點(diǎn)處轉(zhuǎn)向分佈的示意圖[Fig.3(a)]和聚焦顯微術(shù)
對(duì)應(yīng)圖[Fig.3(b)][5],在圖三(b)中虛點(diǎn)處才是可觀察到的光線,實(shí)線指分子排列
的連續(xù)分佈無法被看出。在圖三(a)中分子偏轉(zhuǎn)的程度以線段長度大小來描述,
越短則分子轉(zhuǎn)動(dòng)程度越大,在中心處則出現(xiàn)分子分佈不連續(xù)處。為何在中心會(huì)出
現(xiàn)不連續(xù)的奇異點(diǎn)(singular point)呢?我們的解釋如下:光場(chǎng)要拉拔液晶分子轉(zhuǎn)
動(dòng)必須要克服臨界場(chǎng) OFT (Optical Freedericksz transition),此臨界場(chǎng)隨著溫度增
加而變小,在相變點(diǎn)附近更是急速的變小[6],亦即光場(chǎng)拉拔液晶分子的能力隨
著溫度增加而加大變易。相反地,溫度增加會(huì)促進(jìn)液晶分子的熱擾動(dòng),即分子在
獲得熱能后,擾動(dòng)幅度變大,整體顯得想當(dāng)不穩(wěn)定,此時(shí)外界能量的微擾會(huì)讓分
子排列有所變化。在以上二機(jī)制相互制衡下,在焦點(diǎn)處會(huì)有奇異點(diǎn),即缺陷結(jié)構(gòu)
產(chǎn)生。光束在行進(jìn)時(shí)為達(dá)最低能量,會(huì)有多重個(gè)奇異點(diǎn),即多重個(gè)焦點(diǎn)產(chǎn)生。











出自http://www.bjsgyq.com/北京顯微鏡百科
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