Автоматизированная система измерений параметров взаимодействия жидких кристаллов с поверхностью ориентирующего слоя жидкокристаллической ячейки

Обложка

Цитировать

Полный текст

Аннотация

Разработана модель автоматизированной системы измерения угла преднаклона и азимутальной энергии сцепления в ЖК ячейках. Создана автоматизированная система с возможностью внешнего управления параметрами измерения. Разработано программное обеспечение для управления системой сбора, преобразования и анализа данных измерений и сопоставления экспериментальных и теоретических результатов.

Об авторах

Виктор Васильевич Беляев

Российский университет дружбы народов

Email: vik_belyaev@mail.ru
Инженерный факультет; Московский государственный областной университет ул. Радио, 10А, Москва, Россия, 105005

Артем Александрович Горбунов

Российский университет дружбы народов

Email: gorbunov_aa_84@mail.ru
Инженерный факультет

Сергей Владимирович Мойсеенко

Российский университет дружбы народов

Email: cormorant.xiii@mail.ru
Инженерный факультет

Александр Анатольевич Муравский

Институт химии новых материалов НАН Беларуси

Email: vik_belyaev@mail.ru

Анатолий Александрович Муравский

Институт химии новых материалов НАН Беларуси

Email: vik_belyaev@mail.ru

Иван Викторович Попов

Центральный научно-исследовательский институт «Комета»

Email: vik_belyaev@mail.ru

Наталья Алексеевна Бункина

Московский авиационный институт (Национальный исследовательский университет)

Email: vik_belyaev@mail.ru

Константин Александрович Пупков

Российский университет дружбы народов

Email: ktk_rudn@mail.ru
Инженерный факультет

Алексей Сергеевич Соломатин

Московский государственный областной университет

Email: vik_belyaev@mail.ru

Список литературы

  1. Physical Properties of Liquid Crystals, Editors: G.W. Gray, V. Vill, H.W. Spiess, D. Demus, J.W. Goodby, Wiley-VCH, New-York, 522 p., 2009.
  2. Physical Properties of Liquid Crystals, EMIS Data Review Series, vol. 1, Nematics, ed. D.A. Dunmur, A. Fukuda and G.R. Luckhurst, 2000.
  3. Belyaev V.V. “Viscosity of Nematic Liquid Crystals Hardcover”, Cambridge International Science Publishing Ltd (2009), 238 p.
  4. Belyaev V.V. “Physical methods for measuring the viscosity coefficients of nematic liquid crystals”, Physics-Uspekhi (Advances in Physical Sciences, V. 44, p. 255-284 (2001). J. Cognard Alignment of Nematic Liquid Crystals and Their Mixtures, Molecular Crystals and Liquid Crystals, Suppl. 1 (Gordon and Breach, London, 1982)
  5. Yablonski S., Rajteri M., Oldano C., Durand G. Dynamics of flexoelectric surface oscillations in a nematic liquid crystal, Proc. SPIE 2731, 87 (1995).
  6. Yablonski S., Rajteri M., Oldano C., Durand G. Dynamics of flexoelectric surface oscillations in a nematic liquid crystal, Proc. SPIE 2731, 87 (1995).
  7. Vorflusev V.P., Kitzerow H.-S., Chigrinov V.G. Azimuthal surface gliding of a nematic liquid crystal, Appl. Phys. Lett. 70, 3359 (1997).
  8. Marinov Y., Shonova N., Versace C., Petrov A.G. Flexoelectric spectroscopy measurements of surface dissipation of energy and surface viscosity of weakly anchored homeotropic nematic // Mol. Cryst. Liq. Cryst. 1999, 329, p. 533.
  9. Opara T., Baran J.W., Zmija J. “Interferential method for determining the inclination angle of molecules in plane-parallel liquid crystalline layers”, Cryst. Res. Technol. 22, 1073 (1988).
  10. Chen S.-H., Kuo C.-L., Wie J.G., Hao C.-W. “Implementation and assessment of a tilt-angle-measurement system for liquid-crystal cells”, Proc. SPIE 1815, Display Technologies, 194 (1992).
  11. Han K.Y., Miyashita T., Uchida T. “Accurate measurement of pretilt angle in the liquid crystal cell by an improved crystal rotation method”, Mol. Cryst. Liq. Cryst. 241, 147-157 (1994).
  12. Muravsky Al., Murauski An., Mazaeva V., Belyaev V. “Parameters on the LC alignment of organosilicon compound films”, J. Soc. Inf. Display. 13, 349-354 (2005).
  13. Yokoyama H., van Sprang H.A. A novel method for determining the anchoring energy function at a nematic liquid-crystal wall interface from director distortion at high fields, J. Appl. Phys. 57, pp. 4520-4526 (1985).
  14. Murauski A., Chigrinov V., Muravsky A., Fion S.-Y. Yeung, Ho J., Kwok H-S. Determination of the polar anchoring energy by electrical measurement, Phys. Rev. E71, 061707 (2005).
  15. Nastishin Yu.A., Polak R.D., Shiyanovskii S.V., Bodnar V.H., Lavrentovich O.D. Nematic polar anchoring strength measured by electric field techniques, J. Appl. Phys. 86, No. 8, pp. 4199-4213 (1999).
  16. Murauski A., Chigrinov V., Kwok H-S. New method for measuring polar anchoring energy of nematic liquid crystals, Liq. Cryst. 36, No.8, pp. 779-786 (2009).
  17. Toko Y., Akahane T. Evaluation of Pretilt Angle and Polar Anchoring Strength of Amorphous Alignment Liquid Crystal Display from Capacitance Versus Applied Voltage Measuremen, Mol. Cryst. Liq. Cryst. Sci. Technol. 368, pp.469-481 (2001)
  18. Murauski An., Muravsky Al., Agabekov V. “Setup for simultaneous measurement of azimuthal and polar anchoring energy of liquid crystal within single cell in automatic regime”, Bulletin of Moscow Region State University. Series Physics and Mathematics, Issue 1, p. 51-56 (2013).
  19. Belyaev V.V., Chausov D.N., Solomatin A.S., Murauski An.A., Murauski Al.A., Mazaeva V.G. The study of the interaction energy with LCD monomolecular films orienting // 6th Workshop “Metrology and Standartization in Nanotechnology and Nanoindustry”,.. Proc., Ekaterinburg, 4-7 june 2013 г. Abstract, p. 37-40.
  20. Zhou Y., He Z., Sato S. Generalized Relation Theory of Torque Balance Method for Azimuthal Anchoring Measurements, Jpn. J. Appl. Phys. 38, pp.4857 (1999)
  21. Konovalov V.A., Muravski A.A., Yakovenko S.Ye., Pelzl J. An Accurate Spectral Method for Measuring Twist Angle of Twisted Cells with Rubbed and Grooved Surfaces, SID Symp. Dig. Tech. Pap. 31, 1, pp. 620-623 (2000).
  22. Belyaev V.V., Solomatin A.S., Chausov D.N., Gorbunov A.A. “Measurement of the LC pretilt angle and polar anchoring in cells with homogeneous and inhomogeneous LC director configuration and weak anchoring on organosilicon aligning films”, in SID’12 Digest, (2012), pp. 1422-1425.
  23. Belyaev V., Solomatin A., Chausov D. “Phase retardation vs. pretilt angle in liquid crystal cells with homogeneous and inhomogeneous LC director configuration”, Optics Express 21, 4244-4249 (2013).
  24. Belyaev V.V., Solomatin A.S., Chausov D.N. “Measurement of the liquid crystal pretilt angle in cells with homogeneous and inhomogeneous LC director configuration”, Applied Optics, Vol. 52, pp. 3012-3019 (2013).
  25. Belyaev V.V., Mazaeva V.G. “Green technologies of LC alignment on the base of organosilicon compunds”, in SID’11 Digest (2011), pp. 1412-1415.
  26. Belyaev V., Mazaeva V., Min’ko A., Timofeev S. “Organosilicon films with molecular microrelief to align liquid crystals”, Bulletin of Moscow Region State University. Series Physics and Mathematics, Issue 1, p. 52-57 (2010).

© Беляев В.В., Горбунов А.А., Мойсеенко С.В., Муравский А.А., Муравский А.А., Попов И.В., Бункина Н.А., Пупков К.А., Соломатин А.С., 2015

Creative Commons License
Эта статья доступна по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Данный сайт использует cookie-файлы

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.

О куки-файлах