液晶随机激光性能调控的最新研究进展

来源 :中国物理学会2016年秋季会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yinjushicui
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  近年来,随机激光性能调控的研究越来越受到重视。随机激光性能调控已经成为随机激光基础研究和应用研究之间不可或缺的桥梁。为了发挥随机激光巨大的应用前景,人们迫切需要控制和"驯服"随机激光,而不是由它随便发射。无论从基础和应用的角度,人们都需要象研究传统激光一样,研究随机激光的各种调控机理和技术,比如说,随机激光的波长调谐、随机激光的发射方向和偏振的控制、随机激光空间相干性的控制等。随机激光是多方向性的,而且是多模的。为了控制随机激光器的发射特性,迄今为止,人们已经提出过各种各样的方法,例如,(1)控制温度;(2)减小微结构的尺寸;(3)限制激发区的面积;(4)控制组分的体积分数(相对比例);(5)使用共振散射体。已经实验证实,随机地组合在一起的单分散球在增益频率窗上能支持Mie氏散射共振,因而,激光发射的波长可以借助球的直径和折射率来控制。另外,实验上还发现,通过添加光吸收体(比如非荧光染料)到无序增益介质中,借助增益(吸收)的调节也可以改变激光的发射波长。在国家自然科学基金的资助下,我们先后对向列相液晶随机激光、聚合物稳定蓝相液晶随机激光、聚合物分散液晶随机激光的发射特性及其机理进行了研究。近年来,我们又从实验和理论两个方面上探讨了利用贵金属(金和银)纳米粒子实现液晶类随机激光性能调控的可能性和效果,取得了一些新颖、有趣的研究结果。本报告将简要介绍我们最近在液晶随机激光性能调控研究工作上所取得的新进展,探讨随机激光性能调控的新途径和新方法,重点介绍等离激元新材料(新等离激元材料),如石墨烯,在液晶随机激光性能增强和性能调控方面的国内外研究动向。
其他文献
高电子迁移率的Ⅲ-Ⅴ族半导体有望取代硅,作为下一代金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)的沟道材料应用于超大规模集成电路上[1].目前技术上最大的难题之一就是如何提高Ⅲ-Ⅴ族半导体与高κ栅介质接触的界面质量.InAs作为Ⅲ-Ⅴ族半导体中电子迁移率最高的半导体之一,其空穴迁移率也很高,因此有望作为n与p型晶体管,作为互补型晶体管[2].
Conversion efficiency(CE)is the most important figure of merit for photodetectors.For carbon nanotubes(CNT)based photodetectors,the CE is mainly determined by excitons dissociation and transport of fr
伴随纳米制造技术以及纳米科学的成熟,微型化的探测器与新型纳米结构可以完美的互相结合,光学传感器可以轻易集成到光学电路上,实现传感器微型化、低成本及易操作性,便于人们日常使用。此外,光学探测器利用光波为作用载体,来感知和传递待测物质的信息,不仅不会对人体造成辐射伤害,还具有的很强抗电磁干扰能力。本文报道了一种基于有机微腔激光器的微流控生物传感器,由于激光独特的性质,该传感器可以同时取得高灵敏度和高分
我们报道了使用低对比度材料(聚合物分散液晶),利用七光束和九光束全息干涉制备的全有机纳米结构无反射镜的激光器。有限时域差分法(FDTD)用于模拟计算准晶的传输谱。该类型激光的峰值波长由泵浦光经历的准晶局部结构以及掺杂的激光染料的光致发光谱两者共同影响。基于全息聚合物分散液晶的准晶无反射镜激光的特性包括方向性光源,低阈值,制作工艺简单,成本低,可调谐性。这些特性使得全息聚合物分散液晶光子准晶体成为一
液晶光栅不仅可以调控光的强度和方向,还可以调制光的相位和偏振方向。这使得液晶光栅在液晶显示、光通信,医学等领域具有广泛的应用。由于向列相液晶材料的相干长度大(盒厚),使得传统液晶光栅存在衍射效率较低(<30%),响应速度慢(~5 ms)的问题,并且大部分液晶光栅都对入射光具有偏振依赖性,从而限制其应用。蓝相液晶基于其手性剂诱导液晶分子自组装而成的纳米级周期性结构,具有微秒级的响应速度、无需取向层、
扭曲向列相(TN)液晶盒中掺入手性剂不但可以稳定液晶分子取向,在外部电场作用下还会影响液晶分子指向矢分布。因此,手性剂可以用于改善基于TN液晶盒微波相移调制器件的调制特性。不同螺距的手性剂对微波相移的调制结果是不同的,且不同基板锚定能、预扭曲角、预倾角都会影响液晶盒对微波的调制特性。为说明这一点,利用液晶弹性理论和有限差分迭代的方法,计算了TN液晶单位长度微波相移,研究了不同螺距的手性剂、基板锚定
透反液晶显示器结合了透射液晶显示器具有的高对比度、良好的色饱和度以及反射液晶显示器具有的低功耗等优点,它可广泛应用于手机屏等移动显示领域.聚合物稳定的蓝相液晶显示器具有响应时间快的特点.本文提出了一种聚合物稳定的透反蓝相液晶显示器,可以实现亚毫秒响应时间.为了匹配透射区和反射区的相位差,该透反蓝相液晶显示器采用了双边直角三角形电极结构,在反射区利用直角三角形电极的斜边产生较弱倾斜电场,透射区利用直
对视网膜血管成像时必须放大瞳孔,导致人眼光学介质产生剧烈像差,使医学临床所用的检眼镜只能对直径20μm以上的微细血管成像1-3),使检眼镜的应用只局限在眼科疾病的诊断应用上。只有应用自适应光学成像技术,通过快速探测并且校正人眼的像差,才能在检眼镜上得到3μm的高分辨成像效果。而这一点对内分泌疾病如糖尿病的早期诊断意义极其重大4)。
蓝相液晶因为其具有亚毫秒的响应速度、不需要取向层、宽视角等诸多革命性优点,被誉为下一代显示技术。但是,驱动电压过高,光透过率较低是制约蓝相液晶发展与应用的两大瓶颈。本文中,我们提出了一种具有高介电绝缘层的双面共面开关蓝相液晶显示器(Double-side IPS-BPLCD)。该显示器使用高介电绝缘层代替传统的绝缘层,并且使用双面电极驱动。通过高介电常数绝缘层的引入以及参数优化,增强了液晶盒内水平
我们利用动态掩膜分步层叠曝光的光控取向技术,实现对双频液晶面内指向矢的分布控制,由此设计制备了一种基于偏振光栅结构的光开关元件.传统的二元位相光栅衍射效率的理论上限为40.5%,通过引入Pancharatnam-Berry(PB)位相并优化盒厚参数满足半波条件,圆偏振光入射可得到高达95%以上(理论值100%)衍射效率,高级衍射被完全抑制.较比传统方式制备的位相光栅体现出显著的优越性.此外,由于双