This paper presents the investigation results of spatial chaotization of an optical field scattered by liquid crystals during phase transition liquid–liquid crystal under an electric field. Two stochastic parameters of the field, namely, Lyapunov’s maximal index and correlation exponent were chosen for this study. It has been established that maximum variances of phase inhomogeneities of the nematic liquid crystal correspond to maximum fluctuations of an order parameter under the temperature of phase transition liquid–liquid crystal. It has been found that the analysis of the radiation field scattered during the phase transition process in the liquid–liquid crystal allows to accurately determine the phase transition temperature and voltage of forming Williams’s domains.
We analyze the effects of coloring of a beam traversing a light-scattering medium. Spectral investigation of the effects of coloring has been carried out using a solution of liquid crystal in a polymer matrix (polymer-dispersed liquid crystals – PDLC). It is shown that the result of coloring of the beam at the output of the medium depends on the magnitudes of the phase delays of the singly forward scattered partial signals. We consider the influence of interference coloring effect on the transmission scattering and spatial-frequency filtering of the radiation which has passed through the PDLC.
We show the applicability of the singular optical approach for classification of rough surfaces with large-scale inhomogeneities into random and fractal ones. The maps of amplitude zeroes of a field vs. the parameters of the rough surfaces and the position of the observation zone are obtained and analyzed. It is shown that the local density of amplitude zeroes in the scattered field may be considered as an appropriate parameter to classify the surface of interest into a surface with a height distribution that can be described as a random or a fractal structure.
PL
W referacie wykazano możliwość wykorzystania wirów optycznych do klasyfikacji powierzchni chropowatych o dużych nierównościach na powierzchnie przypadkowe oraz fraktalne. Uzyskiwane i analizowane są mapy zer amplitudowych pola na tle parametrów powierzchni chropowatych oraz umiejscowienia strefy obserwacji. Wykazano, że lokalną gęstość zer amplitudowych w polu rozproszonym można uznać za parametr odpowiedni do zaklasyfikowania interesującej nas powierzchni jako powierzchni o rozkładzie wysokości nierówności, które mogą być opisane jako struktura przypadkowa bądź fraktalna.
We propose optical correlation method for measuring of roughness, based on measurement of a transverse coherence function of a field, as well as the portable device implementing this Wtechnique.
PL
W referacie zaproponowano metodę korelacji optycznej do pomiaru chropowatości, bazującą na pomiarze funkcji przestrzennej koherencji pola, a także przenośne urządzenie realizujące tę technikę.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.