【摘 要】
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本文旨在对能够响应外场刺激的液晶材料体系及光子器件的制作进行研究。通过在手性向列相液晶体系中掺入偶氮手性材料,在紫外曝光的条件下,偶氮分子发生光致异构效应,由扭曲
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本文旨在对能够响应外场刺激的液晶材料体系及光子器件的制作进行研究。通过在手性向列相液晶体系中掺入偶氮手性材料,在紫外曝光的条件下,偶氮分子发生光致异构效应,由扭曲力常数(HTP)较大的反式trans.构型转变为HTP较小的顺式cis构型,从而改变手性向列相液晶分子螺旋排列的螺距并使布拉格反射带的波段产生移动。据此原理通过掩膜曝光方法制备出的反射色周期性交替变化的光栅器件对于入射光具有波段选择性,其原理为光栅对入射光波前的振幅调制,而且选择性波段可以在~140nm范围内进行光调控。与聚合物液晶类光栅相比,这种光敏偶氮光栅对应的衍射效率可以实现电调制,而且具有可重复性擦除和再写入的器件灵活性。此外,对于另一类液晶光子器件即手性向列相液晶薄膜化激光体系,也可以在外场刺激下实现对出射激光波长的调谐效果。本实验致力于提高液晶激光薄膜体系的激光性能,对聚合物液晶薄膜整体的出射激光性能和乳液体系中各组分浓度间的相关性进行探究。实验结果表明,当手性向列相液晶与PVA的浓度之比介于1:10~1:9之间时,制备出的薄膜中能出射激光的有效液晶微滴数量最多,薄膜整体激光性能最优。而薄膜中液晶微滴的平均直径与组分浓度也存在很显著的关系,手性向列相液晶的浓度越高、聚合物PVA的浓度越低的薄膜中液晶微滴的平均直径越大。而对于单个液晶微滴的激光特性,其泵浦阈值与微滴的尺寸面积基本呈线性相关,说明各液晶微滴对应的泵浦阈值密度相同,与微滴尺寸无关。
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