发布时间:2023-02-28    次浏览
本文摘要:液晶弹性体在PeterPalffy-Muhoray博士的实验室里作为机械固定式无腔镜的橡胶激光用于。
液晶弹性体在PeterPalffy-Muhoray博士的实验室里作为机械固定式无腔镜的橡胶激光用于。PeterPalffy-Muhoray博士是肯特州立大学(KentStateUniversity)化学物理教授和GlennH.Brown液晶研究所副主任。
该弹性体具备当其被剪切的时候,需要不用于腔镜而准确升空激光的性能。 液晶弹性体(LCE),本质上是具备液晶性质的橡胶,可以做到许多有意思的事情,特别是在光学、光子学、通信和医学领域。
当曝露于光、热、气体和其他刺激物时,它们可以卷曲、倾斜、变形、起皱和弯曲。因为它们是如此的反应灵敏,所以它们非常适合用于在如人造肌肉和血管,执行器,传感器,塑料马达和药物运送系统等应用于上。他们甚至可以作为一种机械固定式无腔镜的橡胶激光来用于。
PeterPalffy-Muhoray博士是肯特州立大学艺术与科学学院的化学物理教授和GlennH.Brown液晶研究所副主任,早已与世界的专家在液晶弹性体的研究上合作多年。最近,他和他的研究助手AndriiVaranytsia,和来自日本京都技术学院的KenjiUrayama和HamaNaga研发了第一种具备类似性能的胆甾液晶弹性体,当其被剪切的时候,需要不用于腔镜而准确升空激光。
激光器由激光腔构成,激光腔一般来说由相同的反射镜构成。在这些反射镜之间光线的光具备一个特征频率,就像一定长度的吉他弦那样。腔内的闪烁材料对光波展开缩放,并以一个准确的频率升空,就像一些乐器收到的洁净的乐音。 2001年,PalffyMuhoray,BahmanTaheri博士和其他几个同事们第一个证明,他们可以利用液晶在材料内部往返光线激光,而需要任何外部的腔镜。
然而,那时候还无法准确的掌控激光升空频率。
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