<!DOCTYPE html> Разработка новых методов, лазерных и спектральных приборов, преобразователей оптического излучения — Русский
Вы здесь: Главная / Институт / Основные научные достижения / Основные достижения 2003 г. / Разработка новых методов, лазерных и спектральных приборов, преобразователей оптического излучения

Разработка новых методов, лазерных и спектральных приборов, преобразователей оптического излучения


Разработаны интерферометры с встречным направлением световых лучей в области электронной регистрации интерференционного поля. Такие интерферометры отличаются меньшим количеством оптических элементов, просты в эксплуатации, имеют меньшие габариты. Интерферометры данного типа предназначены для метрологии геометрических величин, голографии, Фурье-спектроскопии и измерения физических величин, связанных с изменением пространственного и временного положения интерференционного поля. Изготовлены рабочие макеты интерференционно-чувствительного фотоприемника для таких интерферометров. Экспериментально показано, что при электронной регистрации интерференционного поля, образованного встречными световыми потоками достигается высокое отношение сигнал-шум.

Исследованы текстурные картины капель сегнетоэлектрических жидких кристаллов, капсулированных в фотоотверждаемом полимере NOA-65. Установлено, что для исследуемой композиции реализуются близкие к гомеотропным условия ориентации молекул смектика на поверхности капель. В скрещенных поляризаторах текстуры круглых капель имеют форму креста, азимутальная ориентация которого зависит от величины и направления приложенного электрического поля. Предложена модель ориентационно-структурного упорядочения капель сегнетоэлектрического смектика С*.

Проведены исследования светопропускания пленок капсулированных полимером нематических жидких кристаллов, находящихся под воздействием постоянного магнитного поля. В геометрии светорассеяния, также как и в электрооптических измерениях, наблюдается пороговый характер зависимости интенсивности прямо проходящего излучения от величины напряженности H магнитного поля. Для капель нематического жидкого кристалла пентилцианобифенил (5ЦБ) размером 8-11 микрон величина H, соответствующая насыщению кривой светопропускания, составляет 8 кЭ, что свидетельствует о достаточности параметров созданной ранее установки (способной обеспечить управляющее поле напряженностью до 22 кЭ) для исследования магнитооптических эффектов в композитных жидкокристаллических материалах.

Работы выполнены при поддержке:

  • Гранта ККФН-РФФИ ("Енисей") № 02-02-97707
  • Программы отделения физических наук РАН № 2.10 "Оптическая спектроскопия и стандарты частоты", проект № 2 "Оптическая спектроскопия молекулярно-ионных кристаллов, жидких кристаллов и жидкокристаллических композитов"
  • Программы фундаментальных исследований Президиума РАН № 8 "Фундаментальные проблемы физики и химии наноразмерных систем и наноматериалов", проект № 1 "Разработка физических основ создания оптоэлектронных материалов и устройств с использованием наноразмерных фрактальных кластеров, жидкокристаллических композитов и фотоннокристаллических сред"
  • Интеграционного проекта № 18 СО РАН "Разработка физических основ создания структурно упорядоченных жидкокристаллических композитов и управляющих их свойствами полупроводниковых элементов для оптоэлектронных устройств нового поколения"

Лаборатория молекулярной спектроскопии

Навигация