Abstract
摘要 一開始我們先由利用顯微鏡觀察液晶的變化。確認了我們的液晶樣品在外加電場下的確產生了變化。為了了解液晶在外加電壓下的穿透率變化情形,我們將液晶夾於ITO導電玻璃中,利用氦氖雷射光(波長為632.8奈米)探測液晶在不同電壓下的穿透率與反應時間。 為了以液晶製作平面波導,而ITO薄膜的折射率(約1.83)較液晶為高。我們捨棄ITO導電玻璃而將液晶封於鍍上相同厚度銀膜的稜鏡、載波片中間。利用稜鏡耦合的方式,我們可以將滿足波導傳輸模態的光耦合進入液晶波導中。量測此時的反射率,我們可以發現反射率將有一個低值。利用液晶波導對TE、TM模態(Mode)理論擬合出的不同折射率,我們證實了液晶折射率的非等向性。利用在不同電壓下擬合出的液晶折射率的不同,我們得到了液晶分子在不同電壓下液晶分子排列的不同。利用此一測量折射率的方式,我們測量液晶在不同溫度下的折射率。得到我們的液晶是隨著溫度上升折射率下降。 在液晶的非線性光學部分。我們看到了液晶因為表面電漿波的增強效應,而產生的二次諧波訊號。