ОФНПисьма в Журнал экспериментальной и теоретической физики JETP Letters (Journal of Experimental and Theoretical Physics Letters)

  • ISSN (Print) 0370-274X
  • ISSN (Online) 3034-5766

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

Код статьи
S0370274X25040182-1
DOI
10.31857/S0370274X25040182
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том 121 / Номер выпуска 7-8
Страницы
657-661
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.
Ключевые слова
Дата публикации
16.09.2025
Год выхода
2025
Всего подписок
0
Всего просмотров
13

Библиография

  1. 1. P.G. de Gennes and J. Prost, The physics of liquid crystals, Clarendon Press, Oxford (1993).
  2. 2. G. Chilaya, Cholesteric liquid crystals: properties and applications, Lambert Academic Publishing, Saarbrucken (2013).
  3. 3. П.В. Долганов, Письма в ЖЭТФ 105, 616 (2017).
  4. 4. П.В. Долганов, К.Д. Бакланова, В.К. Долганов, ЖЭТФ 157, 936 (2020).
  5. 5. К.Д. Бакланова, В.К. Долганов, Е.И. Кац, П.В. Долганов, Письма в ЖЭТФ 117, 537 (2023).
  6. 6. И.П. Ильчишин, E.A. Тихонов, M.T. Шпак, А.А. Дорошкин, Письма в ЖЭТФ 24, 336 (1976).
  7. 7. H. Coles and S. Morris, Nat. Photonics 4, 676 (2010).
  8. 8. J. Ortega, C. L. Folcia, and J. Etxebarria, Liq. Cryst. 49, 427 (2022).
  9. 9. L. Komitov, G.P. Bryan-Brown, E. L. Wood, and A.B. J. Smout, J. Appl. Phys. 86, 3508 (1999).
  10. 10. C.T. Wang, W.Y. Wang, and T.H. Lin, Appl. Phys. Lett. 99, 041108 (2011).
  11. 11. B. I. Outrama and S. J. Elston, J. Appl. Phys. 113, 043103 (2013).
  12. 12. C.H. Yu, P.C. Wu, and W. Lee, Crystals 9, 183 (2019).
  13. 13. Nys, J. Beeckman, K. Neyts, Opt. Express 27, 11492 (2019).
  14. 14. P. S. Salter, G. Carbone, S.A. Jewell, S. J. Elston, and P. Raynes, Phys. Rev. E 80, 041707 (2009)
  15. 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. 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. 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. 18. S.P. Palto and A.R. Geivandov, Photonics 10, 1089 (2023).
  19. 19. С.П. Палто, Д.О. Рыбаков, А.Р. Гейвандов, И.В. Касьянова, ЖЭТФ 167, 141 (2025).
  20. 20. S.P. Palto, Crystals 9, 469 (2019).
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека