Электроиндуцированное изменение направления спирали в слое хирального жидкого кристалла с фотоиндуцированным бинарным сцеплением

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Аннотация

Исследованы спектральные свойства слоев хиральных жидких кристаллов, в которых поверхностное сцепление на одной из поверхностей бинарно (планарно-гомеотропно) промодулировано методом фотоориентации. Оптические спектры для таких слоев измерены не только вдоль нормали к слою, но и в волноводном режиме в плоскости слоя холестерического жидкого кристалла. Показано, что под действием электрического поля, направленного перпендикулярно к слою, исходная планарная гранжановская структура с осью спирали вдоль нормали к слою испытывает ориентационный переход в состояние с деформированной “лежачей” спиралью, когда ось лежит в плоскости слоя. Эффект изменения направления оси спирали проявляется в возникновении фотонных стоп-зон в оптическом спектре излучения, распространяющегося в волноводном режиме.

Об авторах

В. В Лазарев

Институт кристаллографии им. А.В.Шубникова, Курчатовский комплекс кристаллографии и фотоники, Национальный исследовательский центр “Курчатовский институт”

Москва, Россия

И. В Симдянкин

Институт кристаллографии им. А.В.Шубникова, Курчатовский комплекс кристаллографии и фотоники, Национальный исследовательский центр “Курчатовский институт”

Москва, Россия

С. П Палто

Институт кристаллографии им. А.В.Шубникова, Курчатовский комплекс кристаллографии и фотоники, Национальный исследовательский центр “Курчатовский институт”

Email: serguei.palto@gmail.com
Москва, Россия

Список литературы

  1. P.G. de Gennes and J. Prost, The physics of liquid crystals, Clarendon Press, Oxford (1993).
  2. G. Chilaya, Cholesteric liquid crystals: properties and applications, Lambert Academic Publishing, Saarbrucken (2013).
  3. П.В. Долганов, Письма в ЖЭТФ 105, 616 (2017).
  4. П.В. Долганов, К.Д. Бакланова, В.К. Долганов, ЖЭТФ 157, 936 (2020).
  5. К.Д. Бакланова, В.К. Долганов, Е.И. Кац, П.В. Долганов, Письма в ЖЭТФ 117, 537 (2023).
  6. И.П. Ильчишин, E.A. Тихонов, M.T. Шпак, А.А. Дорошкин, Письма в ЖЭТФ 24, 336 (1976).
  7. H. Coles and S. Morris, Nat. Photonics 4, 676 (2010).
  8. J. Ortega, C. L. Folcia, and J. Etxebarria, Liq. Cryst. 49, 427 (2022).
  9. L. Komitov, G.P. Bryan-Brown, E. L. Wood, and A.B. J. Smout, J. Appl. Phys. 86, 3508 (1999).
  10. C.T. Wang, W.Y. Wang, and T.H. Lin, Appl. Phys. Lett. 99, 041108 (2011).
  11. B. I. Outrama and S. J. Elston, J. Appl. Phys. 113, 043103 (2013).
  12. C.H. Yu, P.C. Wu, and W. Lee, Crystals 9, 183 (2019).
  13. Nys, J. Beeckman, K. Neyts, Opt. Express 27, 11492 (2019).
  14. P. S. Salter, G. Carbone, S.A. Jewell, S. J. Elston, and P. Raynes, Phys. Rev. E 80, 041707 (2009)
  15. S.P. Palto, N.M. Shtykov, I.V. Kasyanova, B.A. Umanskii, A.R. Geivandov, D.O. Rybakov, I.V. Simdyankin, V.V. Artemov, and M.V. Gorkunov, Liq. Cryst. 47, 384 (2019).
  16. С.П. Палто, Л.М. Блинов, С.В. Яковлев, Ю.Н.Шилин, В.И. Вологин, патент #2239801, приоритет от 26.12.2002 (2004).
  17. С.П. Палто, А.В. Алпатова, А.Р. Гейвандов, Л.М. Блинов, В. В. Лазарев, С. Г. Юдин, Оптика и спектроскопия 124, 210 (2018).
  18. S.P. Palto and A.R. Geivandov, Photonics 10, 1089 (2023).
  19. С.П. Палто, Д.О. Рыбаков, А.Р. Гейвандов, И.В. Касьянова, ЖЭТФ 167, 141 (2025).
  20. S.P. Palto, Crystals 9, 469 (2019).

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

© Российская академия наук, 2025

Согласие на обработку персональных данных

 

Используя сайт https://journals.rcsi.science, я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных») даю согласие на обработку персональных данных на этом сайте (текст Согласия) и на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика» (текст Согласия).