一种铁电螺旋液晶材料及其实现二次谐波增强的方法技术

技术编号:31672384 阅读:18 留言:0更新日期:2022-01-01 10:16
本发明专利技术公开一种铁电螺旋液晶材料及其实现二次谐波增强的方法。该方法通过手性分子掺杂铁电向列相液晶得到具有超高极性螺旋结构的铁电螺旋液晶,其介电常数大于104。此类液晶材料具备超强的非线性光学效应,可以激发高强度的二次谐波(比如,与LiNbO3非线性(NLO)结晶材料的非线性系数相当)。本发明专利技术基于铁电螺旋液晶的周期性螺旋结构可调性,通过手性分子浓度调谐铁电螺旋液晶的分子螺距(即调控极化周期),首次实现在高流动性液体材料中的准相位匹配技术,从而实现不亚于商用NLO结晶材料的二次谐波增强。二次谐波增强。二次谐波增强。

【技术实现步骤摘要】
一种铁电螺旋液晶材料及其实现二次谐波增强的方法


[0001]本专利技术属于非线性光学材料制备及应用领域,公开了一类新颖的具有周期性螺旋结构的超高极性流体材料可满足准相位匹配条件,达到二次谐波增强的制作方法及其在激光倍频调制方面的应用。

技术介绍

[0002]1961年,P.A.Franken等人首次报道了激光的非线性变频现象,开启了非线性光学研究的新领域。对于非线性光学过程,一般采用光在介质总的极化响应来描述:
[0003][0004]式中,P和E分别为极化强度和电场矢量,χ为极化率,ε0为真空介电常数,P
(1)
=ε0χ
(1)
·
E为线性极化强度,描述了各种线性光学现象,其余各项为非线性项,用来描述光与物质的非线性作用。在诸多非线性光学现象中研究最为广泛的是二阶非线性光学效应,特别是三波混频,它是目前激光频率变换与扩展研究的最主要方法。在三波混频过程中,当两束入射光的频率相等,即ω1=ω2=ω时,出射倍频光ω3=ω
1+
ω2=2ω,即光学倍频效应,又称为二次谐波现象,通常入射光称为基频光,出射光称为倍频光。
[0005]对于二次谐波产生的强度,若不考虑走离效应,可简化为以下的关系式:
[0006][0007]式中I

和I
ω
分别表示倍频光和基频光的强度,L为光束穿过样品的厚度,d
eff
为有效二阶非线性系数,为相位失配因子,其中λ为入射光的波长。由于介质的色散效应,一般地n

≠n
ω
,即Δk≠0,称为相位不匹配条件。倍频光强度随着晶体长度L的增加成周期性的变化,这里称L
c
=π/Δk为相干长度。在L从0增加L
c
的过程中,倍频光强度随着L的增加单调增加,能量从基频光向倍频光转换;而当L从L
c
增加2L
c
的过程中,倍频光随之L的增加而单调减小,能量反过来又从倍频光向基频光转换,此后一直这样往复。因此在相位不匹配的条件下,非线性转化效率极低。只有满足相位匹配条件Δk=0,即基频光和倍频光在介质中的传播速度相等,或折射率相等,倍频光的强度才能不断地增长1962年,J.A.Armstrong与N.BLogembergen等人提出了准相位匹配(Quasi

Phase Matching)的技术。假设泵浦激光振幅恒定,信号波长可以表示为非线性光学介质中存在的畴数量的总和,通常,信号幅度的变化率为:
[0008][0009]对于周期性极化的非线性光学晶体而言,在每一个相干长度的畴内,晶体的晶轴反转180
°
,导致非线性极化率χ改变符号。对于有n个畴的介质,χ可表示为:
[0010]χ=χ0(

1)
n
[0011]则当泵浦激光走过n个畴时产生信号的总幅度为:
[0012][0013]产生的二次谐波强度可表示为:
[0014][0015][0016]与双折射相位匹配相比,准相位匹配是利用非线性介质光学性质的周期性分布补偿相位失配的。每当光在非线性介质中传播经历了一个相干长度L
c
时,通过人工调制引入一个π的相位补偿,使得能量持续地从基频光向倍频光转换。准相位匹配技术对非线性介质的耦合光波波矢方向和偏振方向没有严格的限制,只需要人工引入一个恰当的极化周期性结构。非线性光学晶体的极化周期可根据Sellmeier方程和波矢的关系来计算,即Λ=2mL
c
=mλ/2(n
ω

n

)(m为奇数)。
[0017]实现准相位匹配过程的关键在于调谐适当的周期性结构的非线性介质,具有反向平行畴结构的非线性光学晶体是应用于准相位匹配技术的主要非线性介质。非线性光学晶体具有自发的极化,且自发极化可以被外电场改变。目前,已有多种加工方法用于制备准相位匹配的铁电畴结构,其中最常用的是利用图案化电极和高压电场极化法,还有早期的生长条纹法、近年来发展的光辅助极化、全光极化等方法。这些方法制备过程繁琐,对设备要求高,制造具有高质量和可靠的周期性极化晶体具有挑战性,并且只有使用某些晶体材料才有可能。制备的细节和成功率在很大程度上取决于材料——不仅是材料类型,还有缺陷密度、化学计量、表面处理等。周期性极化只能应用于厚度相当有限的晶体,对于不同的过程,需要许多不同的极化周期。另请注意,精确预测所需极化周期需要精确的折射率(Sellmeier)数据。伴生高阶过程可以产生额外波长的光,这可能会以各种方式产生干扰。
[0018]2017年,英国约克大学的Mandle博士和Goodby教授合成了一种具有大电偶极子的楔形分子。研究发现,该分子在高温表现为普通向列相,但在低温下(小于133℃)呈现出一种新型的、具有铁电特征的向列相结构,即分子排列产生自发极化,向列相分子偶极矩在空间分布上变得有序,形成具有特定取向的畴。同年,日本九州大学的Kikuchi Hirotsugu教授也发现了一种具有极高介电常数的极性向列相液晶,该材料还表现出极强的二次谐波响应等特性。目前,这种新型向列相的基础研究尚处于起步阶段,但其极强的介电和非线性光学特征使其具有很高的应用价值。
[0019]通过向铁电向列相液晶中加入手性分子可以得到具有周期性螺旋结构的铁电螺旋液晶,与传统的非线性光学晶体相比,铁电螺旋液晶在一个完整周期内(即一个螺距内)具有类似于非线性光学晶体的周期性畴结构,且铁电向列相液晶的自发极化沿着分子长轴方向排列,当液晶分子沿着螺旋轴螺旋排列时,每扭转180
°
(即半个螺距)时保留了极化特征,这样当液晶分子沿着螺旋轴扭转360
°
(一个完整的螺距)时相当于非线性光学晶体的一个极化周期,具有两个相反方向的周期性极化畴结构。铁电螺旋液晶的极化率可以用类似于非线性光学晶体的极化率来表示:
[0020][0021]在铁电螺旋液晶体系中,极化周期也可通过Sellmeier方程和波矢的关系来计算,同时和铁电螺旋液晶的周期性螺旋结构(pitch)也有关系,即pitch=Λ=2mL
c
=mλ/2(n


n
ω
)(m为奇数),故可通过调谐铁电螺旋液晶的周期性螺旋结构来实现准相位匹配技术,与传统的非线性光学介质的二次谐波强度与相干长度L
c
模拟结果见附图3。
[0022]铁电螺旋液晶对电场有快速的响应,可以通过向铁电螺旋液晶施加面内电场来调控液晶的周期性极化结构,且这种电场调控是可逆的。当向铁电螺旋液晶施加一个正的电场(E>0)时,与正电场方向一致的极化方向不发生改变,与正电场方向相反的极化会向施加电场的方向旋转,破坏了螺旋结构的对称性,从而改变周期性极化结构;撤去电场时,被改变的极化结构又会恢复到初始状态(E=0);同样地,当改变电场的方向时本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种铁电螺旋液晶材料,其特征在于,铁电螺旋液晶材料通过将手性分子和铁电向列相液晶以一定的质量比均匀混合,所述手性分子占混合物中的质量分数为0.4%~1.5%,所述铁电螺旋液晶材料在具有传统胆甾相周期性螺旋结构的基础上,具有宏观的螺旋极性,所述的宏观极性是由铁电向列相液晶提供;所述的周期性螺旋结构是由手性分子和铁电向列相液晶耦合形成胆甾相液晶提供的。2.根据权利要求1所述铁电螺旋液晶材料,其特征在于,所述铁电向列相液晶在倍频光和基频光处的折射率n

和n
ω
,上述铁电螺旋液晶材料的极化周期根据公式pitch=Λ=2mL
c
=mλ/2(n


n
ω
)来计算,m为奇数。3.根据权利要求1所述铁电螺旋液晶材料,其特征在于,所述铁电螺旋液晶材料的螺距pitch,通过改变手性分子和铁电向列相液晶的质量配比,0.4~1.5%质量分数的手性分子实现。4.根据权利要求1所述铁电螺旋液晶材料,其特征在于,所述的铁电螺旋液晶材料在128~65℃内,具有高介电常数和极...

【专利技术属性】
技术研发人员:谢晓晨黄明俊赵秀虎李金星
申请(专利权)人:华南理工大学
类型:发明
国别省市:

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