【摘 要】
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光子晶体具有类似于半导体能带的光子禁带,被誉为光半导体,近年来已经成为研究的热门课题。光子晶体将在光子学和光电子学的发展中发挥着革命性的作用。将液晶作为缺陷层注入到
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光子晶体具有类似于半导体能带的光子禁带,被誉为光半导体,近年来已经成为研究的热门课题。光子晶体将在光子学和光电子学的发展中发挥着革命性的作用。将液晶作为缺陷层注入到光子晶体中,这样制作的器件可以既具有液晶的特性,又具有光子晶体的特性。本文针对一维液晶光子晶体光学特性进行了研究,主要内容包括以下几个方面:(1)提出在光学多层膜一维光子晶体中引入向列相液晶缺陷形成液晶光子晶体,基于传输矩阵理论,数值模拟了液晶层厚度、介质膜周期数对其光学特性的影响。得出随着液晶层厚度的增加,光子禁带中滤波峰的位置向长波方向移动;随着周期数增大,光子禁带中滤波峰透过率降低、半波宽度变窄。为器件制作提供理论依据。(2)设计制作了向列相液晶光子晶体滤波器。通过测量在不同电压、温度及取向状态下的透射谱,研究了其光学特性。在外加电压作用和温度变化时,均有调谐滤波特性。电压增大,滤波峰向短波方向移动;温度升高,滤波峰也将蓝移。液晶分子取向状态,影响器件偏振敏感性。液晶分子平行取向时,液晶层折射率各向异性显著,器件具有偏振敏感性;取向混乱时,液晶分子间能够折射率相互补偿,无偏振敏感性。(3)设计制作了胆甾相液晶光子晶体滤波器。通过测量在不同电压、温度及取向状态下的透射谱,研究了其光学特性。在外加电压作用和温度变化时,液晶分子取向变化,从而也具有调谐滤波特性。无论在平面态,还是焦锥织构态,液晶分子的螺旋排列始终存在,液晶分子间能够折射率相互补偿,器件无偏振敏感性。
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