Вышедшие номера
Геометрическая оптика твист-ориентированного нематического жидкого кристалла с анизотропным поглощением
Переводная версия: 10.1134/S0030400X19110201
Овакимян А.О.1, Айвазян А.Э.1, Асланян Л.С.1
1Ереванский государственный университет, физический факультет, Ереван, Республика Армения
Email: harutyun.hovakimyan@ysu.am
Выставление онлайн: 20 октября 2019 г.

Проанализирована пространственная динамика поляризованного света в плавнонеоднородной анизотропной среде с примесью анизотропно поглощающего красителя. В качестве такой среды рассматривался твист-ориентированный нематический жидкий кристалл с плеохроичным красителем. В геометрооптическом приближении получена система связанных укороченных уравнений относительно декартовых компонент электрической составляющей световой волны. Аналитически решена система связанных комплексных уравнений и проанализировано поведение линейно поляризованной волны в такой среде в случае как поглощения, так и усиления. Обнаружено асимметричное влияние этих двух процессов на пространственную динамику распространения света в среде. Ключевые слова: плеохроизм, переход Фредерикса, тензор диэлетрической проницаемости, вектор Джонса. -19
  1. Yariv A., Yeh P. Optical Waves in Crystals. Wiley, 1984
  2. Иванов О.В. Распространение электромагнитных волн в анизотропных и бианизотропных слоистых структурах. Ульяновск: УлГТУ, 2010
  3. Федоров Ф.И. Оптика анизотропных сред. М.: Едиториал, УРСС, 2004
  4. Blinov L.M. Structure and Properties of Liquid Crystals. Springer, 2011
  5. Collett E., Schaefer B. Polarized Light for Scientists and Engineers. Polarwave Group, 2012. 802 p
  6. Yeh P., Gu C. Optics of Liquid Crystal Displays. Wiley, 1999. 438 p
  7. Scharf T. Polarized Light in Liquid Crystals and Polymers. Wiley, 2006. 400 p
  8. Allen L., Eberli J.H. Optical Resonance and Two-Level Atoms. NY.: John Wiley and Sons, 1975
  9. Segre S.E. // J. Phys. D. 2003. V. 36. P. 2806-2810
  10. Segre S.E. // JOSA. A. 2000. V. 17. P. 95
  11. Kubo H., Nagata R. // JOSA. 1985. V. 73. P. 1719-1724
  12. Kravtsov Yu.A., Bieg B. // Centr. Eur. J. Phys. 2008. V. 6. P. 563
  13. Aslanyan A.L., Aslanyan L.S., Chilingaryan Yu.S. // Opt. Spectrosc. 2014. V. 116. N 3. P. 483-487
  14. Aslanyan A.L., Aslanyan L.S., Alaverdyan R.B., Gevorgyan G.S., Nersisyan S.Ts. // J. Contemp. Phys. (Armenian Acad. Sci.). 2015. V. 50. N 2. P. 137-143
  15. Aslanyan L.S. // J. Contemp. Phys. (Armenian Acad. Sci.). 2017. V. 52. N 3. P. 279-288
  16. Yanossy I. // Phys. Rev. E. 1994. V. 49. P. 2957-2963
  17. Muenster R., Jarash M., Zhuang X., Shen Y.R. // Phys. Rev. Lett. 1997. V. 78. P. 42-45
  18. Агранович В.М., Гинзбург В.Л. Кристаллооптика с учетом пространственной дисперсии и теория экситонов. М.: Наука, 1979
  19. Сонин А.С. Введение в физику жидких кристаллов. М.: Наука, 1983
  20. Андронов А.А., Витт А.А., Хайкин С.Э. Теория колебаний. М.: Наука, 1981. 568 с
  21. Tudor T. // J. Phys. Soc. Japan. 2012. V. 81. P. 024006

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.