Электрически управляемые оптические коммутационные элементы на основе неоднородных ФПМ-ЖК
Курсовая работа, 02 Декабря 2010, автор: пользователь скрыл имя
Описание работы
Объектом исследования являются оптический коммутационный элемент на основе неоднородной ФПМ-ЖК структуре.
Целью работы является аналитический обзор ФПМ-ЖК, построение аналитической модели и конструктивной модели оптического коммутационного элемента на основе неоднородной ФПМ-ЖК структуре.
В процессе работы был произведен аналитический обзор необходимо литературы, рассмотрены возможные материалы для изготовления оптического коммутационного элемента, построена аналитическая модель оптического коммутационного элемента и рассмотрено влияние различных параметров на него, рассмотрена конструктивная модель оптического коммутационного элемента.
Результаты работы могут быть использованы при создании оптического фильтра на основе неоднородной ФПМ-ЖК пропускающего типа.
Содержание
Введение 6
1. Аналитический обзор голографических решеток в ФПМ. 8
1.1 Обзор применений голографических решеток. 8
1.2 Обзор материалов для записи голографических решеток. 8
1.3 Фотополимерные материалы для записи голографических решеток 9
2. Оптические характеристики оптического коммутационного элемента на основе электрически управляемой неоднородной ФПМ-ЖК голографической дифракционной решетки пропускающего типа 11
2.1 Аналитическая модель. 11
2.2 Дифракционная эффективность для s и p компонент взаимодействующей волны в зависимости от приложенного напряжения. 13
2.3 Селективные свойства ячейки. 14
3. Конструктивная реализация оптического коммутационного элемента. 16
Заключение. 17
Список использованной литературы. 18
Приложение 1. 19
Работа содержит 1 файл
Курсач.doc
— 891.50 Кб (Скачать)Были определены селективные свойства по углу при различных значениях поля для s- и p- поляризации. При увеличении поля, по рис. 2.5 можно сказать, что значительно уменьшается значения дифракционной эффективности.
Так
же была рассмотрена конструктивная реализация
оптического коммутационного элемента
на основе рассмотренной неоднородной
ФПМ-ЖК структуре.
Список использованной литературы.
- Довольнов Евгений Андреевич. Голографические дифракционные структуры для оптических систем связи на основе фотополимерных материалов : Дис. ... канд. техн. наук : 01.04.05 : Томск, 2005 194 c.
- W.J. Gambogi, A.M. Weber and T.J. Trout Advances and Applications of DuPont Holographic Photopolymers // Proc SPIE -1993.- Vol. 2043, p. 2-13.
- Довольнов Е.А., Ноздреватых Б.Ф., Шабанов А.А. , Батаногов Р.Ю., Шарангович С.Н. Исследование амплитудно-фазовых методов коррекции спектральных и энергетических характеристик волновых ответвителей на основе фотополимерных дифракционных решеток для ВОСП-СР // "Радиоэлектроника, электротехника и энергетика": Тез. докл. XI междунар. науч.-техн. конф. студ. и асп. В 3х т. Т.1. – Москва, Изд-во МЭИ, 2005, с.85-86.
- Волъкенштейн М. В. Строение и физические свойства молекул. М.: Изд-во АН СССР, 1955.
- Zhao G., Mouraeles P. Diffusion model of hologram formation in dry photopolymer materials // J. Mod. Opt. 1999. V. 41. P. 1929-1939.
- Wu S.D., Glytsis E.N. Holographic grating formation in photopolymers: analysis and experimental results based on a nonlocal diffusion model and rigorous coupled-wave analysis // J. Opt. Soc. Am. 2003. V. B20. № 6. P. 1177-1188.
- Electronic-Liquid
Crystal Communications // http://www.e-lc.org/docs/2004_
01_29_06_38_54 .
- Кольер P., Беркхард К., Лин Л. Оптическая голография. М.: Мир, 1973, 450 с.
- Sutherland R. L. Polarization and switching properties of holographic polymer-dispersed liquid-crystal gratings. I. Theoretical model / Sutherland R. L. // J. Opt. Soc. Am. B. Vol. 19, No. 12, P. 2995.
Приложение 1.
=================Входные данные====================
Показатели преломления ЖК составляющей
Показатель преломления полимерной составляющей
Средняя ориентация директоров доменов
Разброс ориентации директоров доменов
Максимальное поле переключения
Вклад ЖК в наложенной решетке
Фракция ЖК
========Расчет тензора диэлектрической проницаемости============
Диэлектрическая константа с перпендикулярным N
Диэлектрическая константа с параллельным N
Средние диагональные элементы тензора:
Пространственно диэлектрический тензор
============Расчет дифракционных характеристик===============
Длина считывающей волны, м
Угол падения считывающей волны, град.
Толщина образца, м
угол для проверки
Коэффициенты связи для s и p поляризации:
Максимальная дифракционная эффективность: