PQ/PMMA光致聚合物的偏光全息特性研究
發(fā)布時(shí)間:2021-01-29 08:07
對(duì)于體全息來說,存儲(chǔ)材料的體積與所能存儲(chǔ)的信息容量有關(guān)。采用熱致聚合方法制備了厚度分別為0.5mm、1.0mm、1.5mm、2.0mm的菲醌摻雜的聚甲基丙烯酸甲酯(PQ/PMMA)光致聚合物材料。探測(cè)并分析了材料樣品對(duì)不同波長的光吸收特性以及不同厚度材料的全息性能。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,厚度的變化對(duì)材料的光致雙折射值影響較小,而對(duì)衍射效率的影響較大。
【文章來源】:光學(xué)技術(shù). 2017,43(02)北大核心
【文章頁數(shù)】:4 頁
【部分圖文】:
圖2光致雙折射特性測(cè)試光路
每干涉記錄4s,每衍射記錄0.6s。定義衍射效率為:η=IηIη+It(2)式中Iη為衍射光強(qiáng)度;It為透過材料的光強(qiáng)度。4實(shí)驗(yàn)結(jié)果與討論4.1不同厚度的材料光致雙折射值由于PQ分子對(duì)光的敏感性質(zhì),在偏振光的作用下曝光區(qū)的PQ分子不斷發(fā)生結(jié)構(gòu)的變化。隨著曝光時(shí)間的增加,被極化的桿狀分子不斷轉(zhuǎn)化成球狀各向同性分子,隨后反應(yīng)過程趨于穩(wěn)定。繼續(xù)曝光,剩下的桿狀分子完全轉(zhuǎn)化成球狀分子使材料回到原來的各向同性狀態(tài),其折射率不再變化。從圖4可看到隨著曝光時(shí)間的增加,光致雙折射值快速增加,最后慢慢達(dá)到一個(gè)穩(wěn)定值,而厚度的變化對(duì)光致雙折射值影響較小,1.5mm的材料,其厚度具有較高的光致雙折射值。圖4不同材料厚度的雙折射值隨曝光時(shí)間的變化4.2不同厚度材料的衍射效率從圖5可以看到,在信號(hào)光和參考光同偏振條件下,隨著曝光時(shí)間的增加,材料的衍射效率在初期階段迅速增加,隨后由于聚合物鏈的空間限制導(dǎo)致衍射效率急劇下降,最后由于光柵的增長過程在缺少光敏成分的情況下使光柵衰減,衍射效率緩慢下降。隨著厚度的增加,衍射效率的變化趨勢(shì)一致,但所能達(dá)到的最高衍射效率隨厚度的增加而增加,2.0mm厚的材料在四種實(shí)驗(yàn)厚度當(dāng)中有最高的衍射效率。同時(shí)我們還發(fā)現(xiàn),信號(hào)光和參考光都在S偏振光記錄的條件下進(jìn)行的傳統(tǒng)全息實(shí)驗(yàn)與信號(hào)光和參考光都是P偏振光相比,可以得到更高衍射效率。圖5信號(hào)光和參考光在同偏振條件下的衍射效率隨曝光時(shí)間的變化(a)參考光和信號(hào)光都是S偏振光;(b)參考光和信號(hào)光都是P偏振光。在信號(hào)光為P偏振光和參考光為正交的S
當(dāng)衍射效率趨于穩(wěn)定的時(shí)候,在四種實(shí)驗(yàn)厚度當(dāng)中對(duì)應(yīng)最高衍射效率的是1.5mm的材料樣品。圖6信號(hào)光與參考光在正交條件下的衍射效率隨曝光時(shí)間的變化5結(jié)論通過制備一系列不同厚度的PQ/PMMA光致聚合物材料,測(cè)量了材料的光致雙折射特性和全息性能,考察了不同厚度的材料對(duì)全息性能的影響。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明:厚度的變化對(duì)雙折射值影響較;在相同記錄條件下,當(dāng)參考光和信號(hào)光都為S偏振光時(shí),所獲得的衍射效率高于參考光和信號(hào)光都為P偏振光時(shí)的衍射效率。在同偏振記錄條件下,2.0mm厚的材料在四種實(shí)驗(yàn)厚度中具有最高的衍射效率,而在正交偏振記錄條件下,1.5mm厚的材料具有最高的的衍射效率。參考文獻(xiàn):[1]TANXiaodi,etal.Highdensitycollinearholographicdatastoragesystem[J].FrontiersofOptoelectronics,2014,7(4):443—449.[2]KURODAK,etal.Theoryofpolarizationholography[J].OptRev,2011,18(5):374—382.[3]TANXD,etal.Secureopticalmemorysystemwithpolariza-tionencryption[J].ApplOpt,2001,40(14):2310—2315.[4]LIY,etal.Holographicdatastorageonnonphotosensitiveglasswithasinglefemtos
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]偶氮類有機(jī)材料光致雙折射的測(cè)量[J]. 張蓮蓮,徐麗紅,代雪峰,張莉. 物理實(shí)驗(yàn). 2012(03)
本文編號(hào):3006565
【文章來源】:光學(xué)技術(shù). 2017,43(02)北大核心
【文章頁數(shù)】:4 頁
【部分圖文】:
圖2光致雙折射特性測(cè)試光路
每干涉記錄4s,每衍射記錄0.6s。定義衍射效率為:η=IηIη+It(2)式中Iη為衍射光強(qiáng)度;It為透過材料的光強(qiáng)度。4實(shí)驗(yàn)結(jié)果與討論4.1不同厚度的材料光致雙折射值由于PQ分子對(duì)光的敏感性質(zhì),在偏振光的作用下曝光區(qū)的PQ分子不斷發(fā)生結(jié)構(gòu)的變化。隨著曝光時(shí)間的增加,被極化的桿狀分子不斷轉(zhuǎn)化成球狀各向同性分子,隨后反應(yīng)過程趨于穩(wěn)定。繼續(xù)曝光,剩下的桿狀分子完全轉(zhuǎn)化成球狀分子使材料回到原來的各向同性狀態(tài),其折射率不再變化。從圖4可看到隨著曝光時(shí)間的增加,光致雙折射值快速增加,最后慢慢達(dá)到一個(gè)穩(wěn)定值,而厚度的變化對(duì)光致雙折射值影響較小,1.5mm的材料,其厚度具有較高的光致雙折射值。圖4不同材料厚度的雙折射值隨曝光時(shí)間的變化4.2不同厚度材料的衍射效率從圖5可以看到,在信號(hào)光和參考光同偏振條件下,隨著曝光時(shí)間的增加,材料的衍射效率在初期階段迅速增加,隨后由于聚合物鏈的空間限制導(dǎo)致衍射效率急劇下降,最后由于光柵的增長過程在缺少光敏成分的情況下使光柵衰減,衍射效率緩慢下降。隨著厚度的增加,衍射效率的變化趨勢(shì)一致,但所能達(dá)到的最高衍射效率隨厚度的增加而增加,2.0mm厚的材料在四種實(shí)驗(yàn)厚度當(dāng)中有最高的衍射效率。同時(shí)我們還發(fā)現(xiàn),信號(hào)光和參考光都在S偏振光記錄的條件下進(jìn)行的傳統(tǒng)全息實(shí)驗(yàn)與信號(hào)光和參考光都是P偏振光相比,可以得到更高衍射效率。圖5信號(hào)光和參考光在同偏振條件下的衍射效率隨曝光時(shí)間的變化(a)參考光和信號(hào)光都是S偏振光;(b)參考光和信號(hào)光都是P偏振光。在信號(hào)光為P偏振光和參考光為正交的S
當(dāng)衍射效率趨于穩(wěn)定的時(shí)候,在四種實(shí)驗(yàn)厚度當(dāng)中對(duì)應(yīng)最高衍射效率的是1.5mm的材料樣品。圖6信號(hào)光與參考光在正交條件下的衍射效率隨曝光時(shí)間的變化5結(jié)論通過制備一系列不同厚度的PQ/PMMA光致聚合物材料,測(cè)量了材料的光致雙折射特性和全息性能,考察了不同厚度的材料對(duì)全息性能的影響。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明:厚度的變化對(duì)雙折射值影響較;在相同記錄條件下,當(dāng)參考光和信號(hào)光都為S偏振光時(shí),所獲得的衍射效率高于參考光和信號(hào)光都為P偏振光時(shí)的衍射效率。在同偏振記錄條件下,2.0mm厚的材料在四種實(shí)驗(yàn)厚度中具有最高的衍射效率,而在正交偏振記錄條件下,1.5mm厚的材料具有最高的的衍射效率。參考文獻(xiàn):[1]TANXiaodi,etal.Highdensitycollinearholographicdatastoragesystem[J].FrontiersofOptoelectronics,2014,7(4):443—449.[2]KURODAK,etal.Theoryofpolarizationholography[J].OptRev,2011,18(5):374—382.[3]TANXD,etal.Secureopticalmemorysystemwithpolariza-tionencryption[J].ApplOpt,2001,40(14):2310—2315.[4]LIY,etal.Holographicdatastorageonnonphotosensitiveglasswithasinglefemtos
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]偶氮類有機(jī)材料光致雙折射的測(cè)量[J]. 張蓮蓮,徐麗紅,代雪峰,張莉. 物理實(shí)驗(yàn). 2012(03)
本文編號(hào):3006565
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