宋師霞 柯莎 李亞亞
摘要:信息技術(shù)和光通信技術(shù)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(diào)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(diào),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(jù);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(guān)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(jié)構(gòu)如圖(1)。旋轉(zhuǎn)器的法拉第旋轉(zhuǎn)方向僅由磁場方向決定,而與光的傳播方向無關(guān)。一束線偏光通過旋轉(zhuǎn)器,其振動面將沿順(逆)時針旋轉(zhuǎn)ψ角;當反射光再次通過旋轉(zhuǎn)器,其振動面將沿同一方向再轉(zhuǎn)過ψ角,即光束一正一反兩次通過旋轉(zhuǎn)器,振動面的最終位置對初始位置轉(zhuǎn)過了2ψ,對于理想的光隔離器用法拉第旋轉(zhuǎn)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(zhuǎn)器后其振動面旋轉(zhuǎn)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(zhuǎn)器后,其振動面共轉(zhuǎn)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(jīng)過液晶盒后,其出射光的偏振方向?qū)⑿D(zhuǎn)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(fā)生變化,光軸就會隨分子長軸發(fā)生旋轉(zhuǎn),形成扭曲型各向異性介質(zhì)。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(shù):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(nèi)溫20攝氏度。首先調(diào)整好光路,使入射光能到達探測器,然后旋轉(zhuǎn)檢偏器等探測器讀數(shù)為最小值時,記下探測器讀數(shù),同時記下測角儀讀數(shù)。測出透射的光強度在不同磁場下的大小、測出光軸旋轉(zhuǎn)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(zhuǎn)角在不同磁場下的大小,作出透射比與磁場的關(guān)系和旋光角與磁場的關(guān)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(zhuǎn)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(zhuǎn)角隨著磁場強度的增大而變化。這說明液晶的光軸發(fā)生了旋轉(zhuǎn)。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(zhuǎn)角度與入射光的入射方向無關(guān)。一束偏振光經(jīng)過液晶盒后,偏振面與旋轉(zhuǎn)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(xù)旋轉(zhuǎn)同樣的角度,旋轉(zhuǎn)角加倍。這種現(xiàn)象可以看作液晶旋光非互異性。當通過調(diào)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(diào)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(diào)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(zhuǎn)器,制成液晶光隔離器,可提高光隔離器的精度。通過調(diào)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。
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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。