Розробка оптоелектронних пристроїв для переміщення оптичного випромінювання на основі закручених структур - Автореферат

бесплатно 0
4.5 200
Розробка рідкокристалічних оптоелектронних пристроїв для координатного переміщення оптичного випромінювання. Текстурний та фазовий перехід в рідких кристалах. Розкручування гелікоїда за наявності температурного градієнта, електричного і магнітного полів.


Аннотация к работе
Національний університет “Львівська політехніка”Робота виконана на кафедрі електронних приладів Національного університету “Львівська політехніка” Міністерства освіти і науки України Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук Микитюк Зіновій Матвійович Національний університет “Львівська політехніка”, професор кафедри електронних приладів. Офіційні опоненти: доктор технічних наук, Сорокін Віктор Михайлович Інститут фізики НАПІВПРОВІДНИКІВНАН України завідувач відділу рідких кристалів. доктор технічних наук, професор Ціж Богдан Романович Львівська державна академія ветеринарної медицини ім. Захист дисертації відбудеться “12 ”_ березня _2004 р. о 1430 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д35.052.12 у Національному університеті “Львівська політехніка”. З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національного університету “Львівська політехніка” (79013, м.Львів-13, вул.Однією з найважливіших проблем використання такого випромінювання є його прецизійне переміщення, з метою чого використовуються різного роду пристрої для сканування, модуляції, перетворення, селекції тощо. Різноманіття термо-та електрооптичних ефектів у рідких кристалах (РК) і широкий діапазон показників заломлення та величини наведеного електричним полем двозаломлення широко використовуються в інтегрально-оптичних елементах і вузлах оптичної обробки інформації. Рідкокристалічні матеріали можуть використовуватись у світловодах як середовище, по якому розповсюджується випромінювання, чи як одне з зовнішніх середовищ. Наукова новизна одержаних результатів: виявлені закономірності розсіювання світла при переорієнтації осі спіралі в гелікоїдальних рідких кристалах під дією температурних, електричних та магнітних полів, які покладені в основу функціонування пристроїв електронної техніки, а саме, тонкоплівкових елементів, в яких оптичний сигнал (оптичне випромінювання) можна каналізувати, модулювати, відхиляти, селектувати або випромінювати у простір, тобто створювати оптоелектронні пристрої переміщення оптичного випромінювання; розроблено новий метод керування переміщенням оптичного випромінювання в основу якого покладено дію теплового, електричного чи магнітного поля на сегнетоелектричний рідкий кристал, що призводить до контрольованої переорієнтації осі спіралі. виявлено закономірності термо-, електро-та магнітооптичних властивостей нових закручених рідкокристалічних матеріалів, встановлені при цьому залежності покладено в основу створення пристроїв електронної техніки: планарних діелектричних хвилеводів, модуляторів, оптичних розгалужувачів, дефлекторів, селекторів довжин хвиль тощо;Закручена структура відповідає умові мінімальності густини вільної енергії в таких структурах і в залежності від розміщення хірального атома утворюється право-або лівозакручена спіраль. Зроблено теоретичний аналіз існуючих оптоелектронних пристроїв з використанням закручених РК структур, що відрізняються від інших традиційних електрооптичних матеріалів високими функціональними можливостями, низьким енергоспоживанням, можливістю інтегрального виконання та кращими функціональними характеристиками. Дослідження термо-, електро-та магнітооптичних характеристик закручених РК структур проводились у комірках типу „сандвіч” з різною товщиною РК шару. Розроблено селектор оптичного випромінювання, який одночасно може використовуватись як візуалізатор ІЧ випромінювання, принцип роботи якого ґрунтується на термооптичному ефекті, зумовленому інтерференцією світла у видимій області спектра, що дозволяє реєструвати теплові поля. Магнітооптичний хвилевід може використовуватись як сенсор магнітного поля, який дозволяє не лише виміряти величину магнітного поля, а й визначити напрямок магнітної індукції, оскільки оптичне пропускання РК-комірки залежить від величини та напрямку магнітної індукції.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
Заказать написание новой работы



Дисциплины научных работ



Хотите, перезвоним вам?