Вплив статичного електричного поля на гiстерезис свiтлоiндукованого переходу Фредерiкса в нематичнiй комiрцi

Автор(и)

  • M. F. Ledney Taras Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of Physics
  • O. S. Tarnavskyy Taras Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of Physics
  • V. V. Khimich Taras Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of Physics

DOI:

https://doi.org/10.15407/ujpe61.02.0117

Ключові слова:

нематичнi рiдкi кристали, свiтлоiндукований перехiд Фредерiкса, гiстерезис

Анотація

Розглянуто вплив величини напруженостi зовнiшнього статичного електричного поля на гiстерезис свiтлоiндукованого переходу Фредерiкса в комiрцi нематичного рiдкого кристала в полi свiтлового пучка з обмеженим поперечним розмiром. Розглянутi випадки орiєнтацiї зовнiшнього електричного поля перпендикулярно поверхнi комiрки та вздовж цiєї поверхнi в напрямку вектора поляризацiї падаючого свiтла. Чисельно отриманi значення порогiв переходу Фредерiкса при збiльшеннi i зменшеннi iнтенсивностi падаючого свiтла в залежностi вiд величини напруженостi електричного поля i поперечного розмiру свiтлового пучка. Визначенi областi допустимих ширин свiтлового пучка i значень напруженостi електричного поля, пiд час яких перехiд Фредерiкса супроводжується гiстерезисом. Показано, що ширина петлi гiстерезису зростає зi збiльшенням напруженостi статичного електричного поля, перпендикулярного до поверхнi комiрки, i зменшується, якщо електричне поле напрямлене вздовж поверхнi комiрки.

Посилання

L.M. Blinov and V.G. Chigrinov, Electrooptic Effects in Liquid Crystal Materials (Springer, New York, 1994). https://doi.org/10.1007/978-1-4612-2692-5

I.-C. Khoo, Liquid Crystals (Wiley, Hoboken, NJ, 2007). https://doi.org/10.1002/0470084030

Y.-Ki Ha,Y.-C. Yang, J.-E. Kim, H. Y. Park, C.-S. Kee, H. Lim, and J.-C. Lee, Appl. Phys. Lett. 79, 15 (2001).

M. Peccianti, C. Conti, G. Assanto, A. de Luca, and C. Umeton, Appl. Phys. Lett. 81, 3335 (2002). https://doi.org/10.1063/1.1519101

M.J. Escuti, J. Qi, and G.P. Crawford, Opt. Lett. 28, 522 (2003). https://doi.org/10.1364/OL.28.000522

R. Ozaki, T. Matsui, M. Ozaki, and K. Yoshino, Appl. Phys. Lett. 84, 1844 (2004). https://doi.org/10.1063/1.1686891

B. Maune, M. Loncar, J. Witzens, M. Hochberg, T. BaehrJones, D. Psaltis, and A. Scherer, Appl. Phys. Lett. 85, 360 (2004). https://doi.org/10.1063/1.1772869

D. McPhail, M. Straub, and M. Gu, Appl. Phys. Lett. 86, 051103 (2005). https://doi.org/10.1063/1.1861131

A. Fratalocchi, G. Assanto, K.A. Brzdakiewicz, and M.A. Karpierz, Opt. Express 13, 1808 (2005). https://doi.org/10.1364/OPEX.13.001808

S.P. Palto, Usp. Fiz. Nauk 175, 784 (2005). https://doi.org/10.3367/UFNr.0175.200507i.0784

A.S. Zolot'ko, V.F. Kitaeva, N. Kroo, N.N. Sobolev, and L. Chillag, Pis'ma Zh. Eksp. Teor. Fiz. 32, 170 (1980).

S.D. Durbin, S.M. Arakelian, and Y.R. Shen, Phys. Rev. Lett. 47, 1411 (1981). https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.47.1411

B.Ya. Zeldovich, N.V. Tabiryan, and Yu.S. Chilingaryan, Zh. Eksp. Teor. Fiz. ` 81, 72 (1981).

I.C. Khoo, Phys. Rev. A 23, 2077 (1981). https://doi.org/10.1103/PhysRevA.23.2077

B.Ya. Zeldovich and N.V. Tabiryan, Zh. Eksp. Teor. Fiz. ` 82, 1126 (1982).

H.L. Ong, Phys.Rev. A 28, 2393 (1983). https://doi.org/10.1103/PhysRevA.28.2393

H.L. Ong, Phys. Rev. A 31, 3450 (1985). https://doi.org/10.1103/PhysRevA.31.3450

A.J. Karn, S.M. Arakelian, Y.R. Shen, and H.L. Ong, Phys. Rev. Lett. 57, 448 (1986). https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.57.448

P.-Y. Wang, H.-J. Zhang, and J.-H. Dai, Opt. Lett. 12, 654 (1987). https://doi.org/10.1364/OL.12.000654

S.-H. Chen and J.J. Wu, Appl. Phys. Lett. 52, 1998 (1988). https://doi.org/10.1063/1.99599

J.J. Wu and S.-H. Chen, J. Appl.Phys. 66, 1065 (1989). https://doi.org/10.1063/1.343493

J.J. Wu, G.-S. Ong, and S.-H. Chen, Appl. Phys. Lett. 53, 1999 (1988). https://doi.org/10.1063/1.100323

A.S. Zolot'ko, M.P. Smayev, V.F. Kitaeva, and M.I. Barnik, Quant. Electr. 34, 1151 (2004). https://doi.org/10.1070/QE2004v034n12ABEH002743

I. Budagovsky, D. Pavlov, S. Shvetsov, M. Smayev, A. Zolot'ko, N. Boiko, and M. Barnik, Appl. Phys. Lett. 101, 021112 (2012). https://doi.org/10.1063/1.4736409

B.J. Frisken and P. Palffy-Muhoray, Phys. Rev. A 40, 6099 (1989). https://doi.org/10.1103/PhysRevA.40.6099

H.L. Ong, R.B. Meyer, and A.J. Hurd, J. Appl. Phys. 55, 2809 (1984). https://doi.org/10.1063/1.333319

G. Abbate, P. Maddalena, L. Marrucci, L. Saetta, and E. Santamato, J. Phys. II (Paris) 1, 543 (1991).

B. Piccirillo and E. Santamato, Phys. Rev. E 69, 056613 (2004). https://doi.org/10.1103/PhysRevE.69.056613 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15244969

V. Ilyina, S.J. Cox, and T.J. Sluckin, Opt. Commun. 260, 474 (2006). https://doi.org/10.1016/j.optcom.2005.11.028

E.A. Babayan, I.A. Budagovsky, S.A. Shvetsov, M.P. Smayev, A.S. Zolot'ko, N.I. Boiko, and M.I. Barnik, Phys. Rev. E 82, 061705 (2010). https://doi.org/10.1103/PhysRevE.82.061705 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21230682

A.A. Berezovskaya, S.N. Yezhov, M.F. Ledney, and I.P. Pinkevych, Funct. Mater. 14, 510 (2007).

M.F. Ledney and A.S. Tarnavskyy, Kristallogr. 55, 337 (2010).

M.F. Ledney and O.S. Tarnavskyy, Ukr. Fiz. Zh. 56, 30 (2011).

J. Shi and H. Yue, Phys. Rev. E 62, 689 (2000). https://doi.org/10.1103/PhysRevE.62.689 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11088506

M.F. Ledney and O.S. Tarnavskyy, Liq. Cryst. 39, 1482 (2012). https://doi.org/10.1080/02678292.2012.721902

B.J. Frisken and P. Palffy-Muhoray, Phys. Rev. A 39, 1513 (1989). https://doi.org/10.1103/PhysRevA.39.1513

Завантаження

Опубліковано

2019-01-08

Номер

Розділ

М'яка речовина

Як цитувати

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають