RU2184988C2 - Жидкокристаллический пространственно-временной модулятор света на основе фуллеренсодержащего полиимида для голографической записи информации - Google Patents

Жидкокристаллический пространственно-временной модулятор света на основе фуллеренсодержащего полиимида для голографической записи информации Download PDF

Info

Publication number
RU2184988C2
RU2184988C2 RU99125488A RU99125488A RU2184988C2 RU 2184988 C2 RU2184988 C2 RU 2184988C2 RU 99125488 A RU99125488 A RU 99125488A RU 99125488 A RU99125488 A RU 99125488A RU 2184988 C2 RU2184988 C2 RU 2184988C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
polyimide
liquid crystal
light modulator
fuleren
liquid
Prior art date
Application number
RU99125488A
Other languages
English (en)
Other versions
RU99125488A (ru
Inventor
Н.В. Каманина
Н.А. Василенко
Original Assignee
Каманина Наталия Владимировна
Василенко Наталия Александровна
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Каманина Наталия Владимировна, Василенко Наталия Александровна filed Critical Каманина Наталия Владимировна
Priority to RU99125488A priority Critical patent/RU2184988C2/ru
Publication of RU99125488A publication Critical patent/RU99125488A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2184988C2 publication Critical patent/RU2184988C2/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к области оптического приборостроения. Устройство представляет собой многослойную систему, состоящую из пленки специального полимерного фотопроводника, сенсибилизированного фуллереном, и слоя нематического жидкого кристалла (ЖК). Для ориентации молекул ЖК используется ориентирующее покрытие на основе пленок моноокиси кремния. При функционировании данного устройства предлагается использовать постоянное напряжение питания и импульсный режим записи. Технический результат - повышение голографической чувствительности. 3 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к области оптического приборостроения, в частности к конструкции светоуправляемых жидкокристаллических пространственно-временных модуляторов света (ЖК-ПВМС) для систем преобразования оптической информации из одного спектрального диапазона в другой, например, для голографии, внутрирезонаторного считывания изображения и ограничения уровней лазерного излучения.
Модулятор является ключевым элементом оптических схем регистрации, преобразования и отображения оптической информации, выполняющих операции в реальном масштабе времени [1]. В нем происходит запись изображения за счет интерференции падающего излучения на фоточувствительном слое, создание потенциального рельефа (на границе раздела фотопроводник - жидкий кристалл) для передачи информации на электрооптический слой, а также считывание изображения. Характеристики ЖК-ПВМС определяются спектральными параметрами фоточувствительного слоя, согласованием толщин и диэлектрических проницаемостей используемых слоев, типом электрооптического эффекта в ЖК, природой ориентирующих покрытий, условиями согласования режимов питания прибора и режимов записи-считывания, др. аспектами.
Известна конструкция светоуправляемого ЖК-ПВМС, выбранная в качестве аналога [2], содержащего полимерный фотопроводник на основе полиимида в качестве светочувствительного слоя, нематический жидкий кристалл в качестве модулирующей электрооптической среды и окись кремния в качестве ориентирующего слоя, обеспечивающего планарную ориентацию молекул жидкого кристалла. Среди широкого класса светоуправляемых ЖК-ПВМС полимерные модуляторы обладают наилучшими показателями по разрешающей способности и величине дифракционной эффективности на высоких пространственных частотах записи [3].
Однако чувствительность и временные характеристики полимерных модуляторов сравнимы, либо хуже, чем у приборов с другими фотослоями.
Недостатком известной конструкции модулятора является низкая чувствительность.
Известная разработка полимерного ЖК-ПВМС на основе полиимида имеет следующую чувствительность: 10-5 Вт/см2 при условии работы прибора на постоянном напряжении питания и при постоянной засветке сине-зеленым участком спектра лампы накаливания. На том же устройстве, оптимизируя запись с помощью импульсного неодимового лазера, авторы публикации [4] получили чувствительность 5•10-7 Дж/см2. Структура работала при сочетании импульсной записи с импульсным напряжением питания.
Известна конструкция полимерного модулятора, выбранная в качестве прототипа, содержащего полимерный фотопроводник в качестве фоточувствительного слоя, нематический жидкий кристалл в качестве модулирующей среды и окись кремния в качестве ориентирующего слоя [5]. Прибор работал в режиме импульсной записи с помощью лазерного интерференционного резольвометра и постоянного напряжения питания и показал чувствительность 3•10-7 Дж/см2. Чувствительность определялась как экспозиция записывающего света, необходимая для реализации дифракционной эффективности на уровне 1%.
Недостатком данной конструкции модулятора явилась недостаточная чувствительность, что затрудняет применение этого устройства в высокочувствительных голографических корреляционных схемах фазовой коррекции изображения.
Техническим результатом изобретения является дальнейшее повышение чувствительности полимерного ЖК-ПВМС.
Указанный результат достигается тем, что в известном устройстве, конструкция которого включает полимерный фотопроводник, нематический жидкий кристалл и окись кремния в качестве ориентирующего слоя, используют полимерный фотопроводник на основе полиимида, сенсибилизированный фуллеренами C60 и/или С70. Замена фоточувствительного слоя с несенсибилизированного полиимида на полиимид, сенсибилизированный фуллеренами, создает условия для образования комплекса с переносом заряда между донорным фрагментом молекулы полиимида и фуллереном, энергия сродства к электрону которого в 2 раза выше, чем у акцепторного фрагмента полиимидной молекулы; сечение поглощения вновь созданного комплекса в 300 раз больше [6, 7] сечения поглощения внутримолекулярного матричного полиимидного комплекса, что позволяет существенно увеличить голографическую чувствительность устройства (см. таблицу). При работе предлагаемой конструкции ЖК-ПВМС использовалось постоянное напряжение питания и импульсный режим записи.
Сравнительный анализ с прототипом показывает, что заявляемый ЖК-ПВМС отличается тем, что для повышения чувствительности фотопроводника используется фотопроводник другого состава: полиимид, сенсибилизированный фуллеренами. Таким образом, заявляемое устройство соответствует критерию "новизна".
Изобретение поясняется чертежом, на котором представлены конструкция и общий вид модулятора (фиг. 1а, б), и оптической схемой измерения характеристик (фиг.2).
Предлагаемый ЖК-ПВМС (фиг. 1) представляет собой многослойную систему (фиг. 1,а), состоящую из слоя нематического жидкого кристалла (1) толщиной 5 мкм и тонкойпленки полиимида (2) толщиной 1 мкм, сенсибилизированного фуллеренами. Толщина ЖК задавалась тефлоновыми прокладками (6). Структура заключалась между двумя стеклянными подложками (4) диаметром 35 мм с прозрачными проводящими покрытиями (5), полученными методом лазерного напыления окиси индия с добавкой окиси олова. На граничную с ЖК поверхность наносились пленки моноокиси кремния (3) толщиной 1000 А, полученные методом осаждения в вакууме. Начальная ориентация ЖК - планарная, использовался S-эффект.
Измерения характеристик ЖК-ПВМС проводились по голографической методике [8] по схеме, показанной на фиг.2, где представлены неодимовый лазер (1), преобразователь во вторую гармонику (2), поворотные (3) и делительное (4) зеркала, фотоумножители (5), ЖК-ПВМС (6), линза (7), He-Ne лазер (8).
Модулятор работал следующим образом.
Вторая гармоника моноимпульсного неодимового лазера (1) (λ = 532 нм, длительность импульса 15 нс) использовалась для записи дифракционной решетки. Длина волны записывающего излучения попадала в область перекрытия полосы поглощения фуллеренов и флюоресценции матричного полиимида. Пространственная частота, на которой велись исследования, составляла 100 лин/мм. Диаметр пятна на фотослое составлял 3 мм, плотность энергии записи варьировалась от 0,01-100,0 мкДж/см2. Для питания модулятора использовалось постоянное напряжение питания 60-90 В. Для считывания "на просвет" использовалось непрерывное линейно-поляризованное излучение Не-Ne лазера (8) (λ = 633 нм) с плотностью мощности 10-4 Вт/см2. При записи и считывании ориентация вектора решетки и поля считывающего излучения совпадала с ориентацией директора ЖК-молекул.
Дифракционный отклик регистрировался в первом порядке дифракции в фокальной плоскости линзы (7), стоящей за ПВМС (6). Регистрация велась с помощью электронного фотоумножителя (5), расположенного за линзой. Чувствительность модулятора, определенная как плотность энергии записи, необходимая для достижения дифракционной эффективности прибора на уровне 1 %, составила 3•10-8 Дж/см2.
Использование в качестве фоточувствительного слоя тонких пленок фуллеренсодержащего полиимида позволило на порядок увеличить чувствительность модулятора. Улучшенная чувствительность прибора, являющаяся необходимым условием его применения в эффективных светочувствительных топографических схемах коррекции фазовых аберраций и др., позволила достичь чувствительности с 3•10-7 Дж/см2 [5] до 3•10-8 Дж/см2. Указанное функциональное совершенствование прибора позволит расширить область применения полимерных модуляторов света.
Источники информации
1. Васильев А. А. , Касасент Д., Компанец И.П., Парфенов А.В. Пространственные модуляторы света, - М.: Радио и связь. 1987, 320 с.
2. Мыльников B. C., Морозова Е.А., Василенко Н.А., Котов Б.В., Праведников А.Н. Пространственно-временная модуляция света структурой органический полимерный фотопроводник - жидкий кристалл. ЖТФ. - 1985, т.55, вып.4, с. 749-751.
3. Мыльников B.C. Фотопроводимость полимеров. - Л: Химия, Ленинградское отделение. 1990, 240 с.
4. Kamanina N.V. and Vasilenko N.A. Correlation between speed, resolution and sensitivity of the photoconductor-liquid crystal system. Proceed of SPIE.- 1998, vol. 3318, p.332-337.
5. Мыльников B.C., Грознов М.А., Морозова Е.Л., Сомс Л.Н., Василенко Н. А. , Котов Б.В., Праведников А.Н. Эффективная реверсивная фазовая запись оптической информации структурой органический полимерный фотопроводник - жидкий кристалл. Письма в ЖТФ.- 1985, т.11, вып.1, с.38-41.
6. Александрова Е. Л. , Каманина Н.В., Черкасов Ю.А., Капорский Л.Н., Берендяев В. И. , Василенко Н.А., Котов Б. В. Фуллерены как сенсибилизаторы фотоэффекта в твердых телах. Оптический журнал. - 1998, т.65, 8, с.87-89.
7. Cherkasov Y. A. , Kamanina N.V., Alexandrova E.L., Berendyaev V.I., Vasillenko N.A., Kotov B.V. Polyimides: new properties of xerographic, thermoplastic, and liquid crystal structures. Proceed of SPTE.- 1998, vol. 3471, p.254-260.
8. Kamanina N. V. and Vasilenko N.A. Influence of operating conditions and interface properties on dynamic characteristics of liquid-crystal spatial light modulators. Optical and Quantum Electroniics. - 1997, vol.29, p. 1-9.

Claims (1)

  1. Жидкокристаллический пространственно-временной модулятор света на основе фуллеренсодержащего полиимида для голографической записи информации, содержащий нематический жидкий кристалл в качестве модулирующей электрооптической среды, моноокись кремния в качестве ориентирующих покрытий и полимерный фотопроводник в качестве светочувствительного слоя, отличающийся тем, что этот слой выполнен в виде тонких пленок полиимида, сенсибилизированного фуллеренами.
RU99125488A 1999-11-29 1999-11-29 Жидкокристаллический пространственно-временной модулятор света на основе фуллеренсодержащего полиимида для голографической записи информации RU2184988C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99125488A RU2184988C2 (ru) 1999-11-29 1999-11-29 Жидкокристаллический пространственно-временной модулятор света на основе фуллеренсодержащего полиимида для голографической записи информации

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99125488A RU2184988C2 (ru) 1999-11-29 1999-11-29 Жидкокристаллический пространственно-временной модулятор света на основе фуллеренсодержащего полиимида для голографической записи информации

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU99125488A RU99125488A (ru) 2001-09-10
RU2184988C2 true RU2184988C2 (ru) 2002-07-10

Family

ID=20227695

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU99125488A RU2184988C2 (ru) 1999-11-29 1999-11-29 Жидкокристаллический пространственно-временной модулятор света на основе фуллеренсодержащего полиимида для голографической записи информации

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2184988C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2459223C1 (ru) * 2011-07-01 2012-08-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственная корпорация "Государственный оптический институт им. С.И. Вавилова" (ФГУП "НПК ГОИ им. С.И. Вавилова") ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ МОДУЛЯТОР СВЕТА НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСА ПОЛИИМИД-КВАНТОВЫЕ ТОЧКИ РЯДА CdSe(ZnS), CdS/ZnS, InP/ZnS ДЛЯ ДИСПЛЕЙНОЙ, ТЕЛЕВИЗИОННОЙ ТЕХНИКИ И СИСТЕМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
МЫЛЬНИКОВ В.С. И ДР. Эффективная реверсивная фазовая запись оптической информации структурой органический полимерный фотопроводник - жидкий кристалл. Письма в ЖТФ. - 1985, т.11, вып.1, с.38-41. KAMANINA N.V. and VASILEHKO N.A. Correlation between speed, resolution and sensitivity of the photoconductor - liquid crystal system. Rroceed of SPIE. - 1998, vol. 3318, р.332-337. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2459223C1 (ru) * 2011-07-01 2012-08-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственная корпорация "Государственный оптический институт им. С.И. Вавилова" (ФГУП "НПК ГОИ им. С.И. Вавилова") ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ МОДУЛЯТОР СВЕТА НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСА ПОЛИИМИД-КВАНТОВЫЕ ТОЧКИ РЯДА CdSe(ZnS), CdS/ZnS, InP/ZnS ДЛЯ ДИСПЛЕЙНОЙ, ТЕЛЕВИЗИОННОЙ ТЕХНИКИ И СИСТЕМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Moerner et al. Polymeric photorefractive materials
Volodin et al. Highly efficient photorefractive polymers for dynamic holography
Feinleib et al. Reusable optical image storage and processing device
US5514504A (en) Information recording medium, and information recording a reproducing method
Darracq et al. Stable photorefractive memory effect in sol-gel materials
Li et al. High-efficiency video-rate holographic display using quantum dot doped liquid crystal
US6819476B2 (en) Active optical system for changing the wavelength of an image
CN1226007A (zh) 偏振光分离元件及其制造方法和光拾取装置
RU2184988C2 (ru) Жидкокристаллический пространственно-временной модулятор света на основе фуллеренсодержащего полиимида для голографической записи информации
Xiong et al. Perovskite single-pixel detector for dual-color metasurface imaging recognition in complex environment
Venediktov et al. Liquid crystals in dynamic holography
US5153759A (en) Optically addressed light valve system
CA2108180C (en) Optically addressed light valve system and light separating element
JPS5854676B2 (ja) 輻射感応材料に映像を記録する方法
US5209955A (en) Photoconductive polymer based spatial light modulator
JPS59218423A (ja) 光プリンタ
RU2134440C1 (ru) Жидкокристаллический пространственно-временной модулятор света для систем оптической обработки информации
JP3070252B2 (ja) 空間光変調素子および表示装置
Cherkasov et al. Real-time optical information recording using molecular photothermoplastic heterostructures
Maldonado et al. Dynamic holographic imaging using photorefractive polymers based on a boronate-derivative nonlinear chromophore
JP2952610B2 (ja) 光書き込み型液晶ライトバルブ
US5999246A (en) Image recording apparatus with improved spatial light modulator
JP2816576B2 (ja) 光書込み型液晶ライトバルブ
Lu-Ying et al. Orientation-enhanced photorefractive effect in PVK-PBA: DR1: TNF polymer
Mylnikov et al. Photoconductive polymers in liquid crystal spatial light modulators with high resolution