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液晶光隔離器的研究

2019-01-03 02:00:38宋師霞柯莎李亞亞
科技風 2019年35期

宋師霞 柯莎 李亞亞

摘要:信息技術和光通信技術中,光隔離器使用非常普遍,通常采用的光隔離器多為磁旋光材料制作,但它缺乏可調性。近年來對液晶材料物理性能的深入研究表明,液晶在場的作用下有良好的旋光性,而且可調,為制作光隔離器提供了有利的保證,本文利用Jones矩陣分析了液晶的旋光效應,通過推導得出了液晶盒用于光隔離器的Jones矩陣。測試了液晶旋光的非互易性,對制做液晶光隔離器提供了依據;分析了液晶的電控效應,通過控制加在液晶盒上的電壓,即可控制光譜帶寬,又可控制液晶的旋光效應。

關鍵詞:液晶;光隔離器;矩陣;旋光

1 緒論

典型的光隔離器基本結構如圖(1)。旋轉器的法拉第旋轉方向僅由磁場方向決定,而與光的傳播方向無關。一束線偏光通過旋轉器,其振動面將沿順(逆)時針旋轉ψ角;當反射光再次通過旋轉器,其振動面將沿同一方向再轉過ψ角,即光束一正一反兩次通過旋轉器,振動面的最終位置對初始位置轉過了2ψ,對于理想的光隔離器用法拉第旋轉器,其ψ=45°。設從起偏器出射的線偏振光電矢量與起偏器的主透偏方向平行,通過旋轉器后其振動面旋轉45°(檢偏器的主透偏方向與起偏器成45°角),恰好通過檢偏器。如果光被反射,反向通過旋轉器后,其振動面共轉過90°,正好與起偏器的主透偏方向垂直而被隔斷[1]。

2 液晶旋光效應的理論分析

由于液晶具有旋光效應[2,3,],當一束偏振光經過液晶盒后,其出射光的偏振方向將旋轉一個角度,這樣就可以用液晶盒代替磁旋光晶體制成光隔離器(如圖2)。

沿與液晶表面正交的Z軸,把液晶均勻的分成若干薄層,每個薄層可以看作一個單軸晶片。每個這樣的薄層可以看成一個單軸晶片,因為液晶分子的長軸取向相同。如果Z軸發生變化,光軸就會隨分子長軸發生旋轉,形成扭曲型各向異性介質。在線性扭曲向列型液晶中,假設光軸的方位是ψ,則ψ和Z是線型函數:ψ=αz。

3 液晶旋光非互易性的實驗測試

本實驗所用實驗裝置如圖3所示。液晶盒為BL-009型向列相液晶,光源為1350nm紅外激光器,室內溫20攝氏度。首先調整好光路,使入射光能到達探測器,然后旋轉檢偏器等探測器讀數為最小值時,記下探測器讀數,同時記下測角儀讀數。測出透射的光強度在不同磁場下的大小、測出光軸旋轉角在不同磁場下的大小;最后,把入射光的方向改為反向,測出透射的光強度在不同磁場下的大小、測出光軸旋轉角在不同磁場下的大小,作出透射比與磁場的關系和旋光角與磁場的關系曲線圖4和圖5所示。

由圖4和圖5可以得出,開始時,最小透射光強和光軸的旋轉角幾乎沒有變化,當磁場強度超過閾值磁場時,透射光強與旋轉角隨著磁場強度的增大而變化。這說明液晶的光軸發生了旋轉。圖中a是入射光沿正向時的曲線,b是入射光反方向時的曲線,兩種曲線基本重合,由此看出液晶光軸的旋轉角度與入射光的入射方向無關。一束偏振光經過液晶盒后,偏振面與旋轉了一個角度,當光被反射后,再次通過液晶盒,其偏振面沿同一方向繼續旋轉同樣的角度,旋轉角加倍。這種現象可以看作液晶旋光非互異性。當通過調整磁場強度大小,使液晶的旋光角為45°,就可以制成液晶光隔離器[8]。

4 討論

光隔離器的核心器件是具有非互易性的旋光器,由于液晶具有旋光作用和非互易性,且液晶的旋光作用可以用外加磁場和電壓來控制,這樣就能很方便的調整旋光角的大小。由于液晶的閾值電壓很低(一般在0.8伏),稍微改變電壓大小就有很明顯的調控作用,所以利用電壓控制旋光就會更加容易。同時,由于液晶具有電控濾波作用[4,5],液晶盒代替法拉第旋轉器,制成液晶光隔離器,可提高光隔離器的精度。通過調整加在液晶盒兩端的電壓,可很方便的制做寬帶光隔離器和窄帶光隔離器。

參考文獻:

[1]李國華,代作曉.光隔離器用法拉第旋轉器的Mueller矩陣形式[J].光電子·激光,1997,8(4):275277.

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[4]龐巖濤,李國華,等.液晶調諧濾光片的設計[J].液晶與顯示,2000,15(3):192195.

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[7]漆明春.液晶電控波片的光電特性研究及其應用[D].四川:電子科技大學,2014.

[8]任廣軍.液晶的磁控偏振特性研究[D].曲阜師范大學,2004.

基金項目:銀川能源學院科學研究項目(2016KYY25)

作者簡介:宋師霞(1981),女,山東人,碩士,主要從事物理學研究。

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