Сушко Б.К.
Рлектрооптические эффекты РІ коллоидах Рё суспензиях [1-2] используются для структурного анализа этих сред, Р° также являются РѕСЃРЅРѕРІРѕР№ для целого СЂСЏРґР° оптоэлектронных устройств. Работа посвящена экспериментальному исследованию низкочастотной динамики электрооптического светорассеяния, индуцируемого переменным электрическим полем РІ системе аэродисперсных частиц.
В последнее время эффекты светорассеяния широко используются при изучении свойств аэродисперсных систем [3]. Для изучения электрооптических эффектов в модельных аэрозолях была разработана установка, представляющая собой электрооптический фотометр с регистрацией света, рассеянного на аэрозольной струе под углами 45* и 90* к направлению светового пучка, и содержащая, кроме того, систему генерации высоковольтного ориентирующего напряжения и приборы для контроля дисперсного состава частиц.
Схема электрооптического фотометра изображена РЅР° СЂРёСЃ. 1. Световой поток РѕС‚ источника света - лампы накаливания 1 РїСЂРѕС…РѕРґРёС‚ через поляризатор 2 Рё направляется системой линз РІ проточную электрооптическую ячейку 3. РџСЂСЏРјРѕР№ свет РѕС‚ источника 1 поглощается РІ светоловушке 4. РР· генератора аэрозолей исследуемые аэродисперсные частицы поступают РІ электрооптическую ячейку 3 Рё попадают РІ межэлектродный объем, РіРґРµ подвергаются действию ориентирующего электрического поля. Свет, рассеянный аэрозольной системой, попадает РЅР° фотоумножитель 5 (Р¤РРЈ). Рлектрический сигнал СЃ выхода Р¤РРЈ усиливается усилителем 6, выпрямляется синхронным детектором 7 Рё регистрируется системой регистрации 8. Рзмерение рассеянного светового потока производится РЅР° фоне черного тела, выполненного РІ РІРёРґРµ РєРѕРЅСѓСЃР°-светоловушки 9. Составными частями установки являются также задающий генератор 10 Рё высоковольтный трансформатор 11. Рсследуемые аэрозоли РїСЂРѕС…РѕРґСЏС‚ через электрооптическую ячейку 3 (перпендикулярно плоскости СЂРёСЃСѓРЅРєР°) РІ РІРёРґРµ струи, омываемой потоком чистого РІРѕР·РґСѓС…Р°. РџСЂРё подаче СЃРѕ вторичной обмотки трансформатора 11 гармонического сигнала ориентирующего поля РЅР° электроды ячейки 3 осуществляется периодическая ориентация аэродисперсных частиц РІ электрическом поле, зависящая РѕС‚ его напряженности Рё частоты, Р° также РѕС‚ заряда, материала Рё состояния поверхности частиц. РџСЂРё этом возникают периодические изменения пространственного распределения рассеянного частицами света (индикатрисы рассеяния). Ориентирующее напряжение, подаваемое РЅР° электрооптическую ячейку 3, вырабатывается высоковольтным трансформатором 11, управляемым СЃ помощью Р·РІСѓРєРѕРІРѕРіРѕ генератора 10 (типа ГЗ-56/1). Схема позволяет получать изменяющийся РїРѕ гармоническому закону сигнал СЃ амплитудой, регулируемой РІ пределах РѕС‚ 0 РґРѕ 8 РєР’ Рё СЃ частотой колебаний, меняющейся РІ пределах РѕС‚ 0,02 РґРѕ 6 кГц. РЎ помощью описанного электрооптического фотометра было проведено исследование полевых зависимостей сигнала электрооптического рассеяния света РЅР° несферических частицах хлорида аммония РІ синусоидальном электрическом поле.

Рис. 1. Блок-схема установки для исследования полевых зависимостей электрооптического светорассеяния в аэрозолях.
Ориентирующее напряжение, подаваемое РЅР° зажимы электрооптической ячейки СЃ выхода трансформатора 11, изменяется РїРѕ гармоническому закону. РЎ помощью цифрового вольтметра 8, подключенного Рє выходу Р¤РРЈ, Рё киловольтметра 14 РїСЂРё постоянной частоте изменения напряжения, равной 60 Гц, снималась полевая зависимость электрооптического отклика. Для каждого значения напряжения РЅР° обкладках ячейки фиксировались соответствующие РёРј значения фотоотклика, Рё РїРѕ полученным данным строилась зависимость электрооптического отклика РѕС‚ напряженности поля I=f(E) (СЂРёСЃ.2). Так как напряженность поля РІ ячейке меняется РЅРµ только РїРѕ амплитуде, РЅРѕ Рё РїРѕ знаку, то зависимость I=f(E изображена симметричной относительно РѕСЃРё ординат.

Рис. 2. Полевая зависимость электрооптического светорассеяния в синусоидальном электрическом поле частотой 60 Гц.
На основании экспериментально полученного графика полевой зависимости электрооптического эффекта путем графического дифференцирования определен ряд значений для полной S и дифференциальной SA крутизны электрооптического эффекта и по точкам построены зависимости S e SA от iai?y?aiiinoe электрического поля (рис.3). Полная крутизна S полевой зависимости характеризует спо-собность данной конкретной системы аэрозолей в условиях заданного поля создавать электрооптический эффект.
На участке оа кривой I(E) угол наклона кривой к оси абсцисс про-порционален начальной полной крутизне полевой зависимости Sн, которая харак-теризует электрооптические свойства аэрозолей в этой области и находится по формуле
. Величина на-чальной полной крутизны полевой зависимости позволяет судить об электрооптическом эффекте в области слабых полей. Далее полная крутизна увеличивается, и в диапазоне напряженностей поля, соответствующих "колену" полевой зависимости, достигает своих наибольших значений. На рис.2 "колено" перегиба кривой I(E) представле-но участком бв. Затем полная eрутизна изменяется почти по линейному закону, что характерно для области насыщения кривой. Аналогично вышеизложенному, для точки б кривой найдем максимальную полную крутизну SMAX полевой зависимости: . Здесь *МАХ - угол наклона касательной, проведенной к кривой I(E) в точку б из начала координат. Ве-личина максимальной полной крутизны характеризует данную систему аэрозолей с точки зрения получения наибольшего электрооптического эффекта. Общий вид зависимости S(E) полной крутизны S от напряженности поля Е приведена на рис.3. Как видно из графи-ка зависимости , полная крутизна электрооптического эффекта аэрозолей изменяется в довольно широ-ких пределах. Дифференциальная крутизна электрооптичес-кого эффекта представляет собой отношение приращения dI электрооптического отклика (светорассеяния) к вызвавшему его приращению напряженности электрического поля dE. Графически значение дифференциальной крутизны полевой зависимости для данной точки на графике можно определить, если провести касательную к кривой I (E) в данной точке (не из начала координат). Кривая зависимости дифференциальной крутизны от напряженности SA(E) oae?a приведена на рис.3. Она имеет приблизительно такой же вид, как и кривая S(E) зависимости полной крутизны электрооптического эффекта, но ее максимум расположен левее максимума кривой S(E) e выражен более явно. Понятие средней крутизны электрооптического эффекта соответствует существенно нелинейному режиму работы и может быть дано лишь при учете формы нелинейной полевой зависимости электрооптического эффекта. Нами была предпринята попытка полуавтоматического получения полевых зависимостей электрооптического эффекта с помощью осциллографического метода. Для решения этой задачи при различных значениях напряженности ориентирующего электрического поля, воздействующего на частицы в межэлектродном пространстве электрооптической ячейки, нами были получены и проанализированы осциллограммы сигнала электрооптического светорассеяния, снятые под углом 45* к направлению распространения света. При этом на электроды ячейки подавалось ориентирующее высоковольтное переменное напряжение частотой 60 Гц. При исследовании сигнала светорассеяния использовался метод фигур Лиссажу.

Рис. 3. Полевая зависимость I(E) электрооптического светорассеяния и соответствующие ей функции крутизны.

Рис.4. Осциллограммы и фигуры Лиссажу для сигналов электрооптического светорассеяния.
Для реализации метода РЅР° РІС…РѕРґ Y осциллографа подавалось напряжение, снимаемое СЃ выхода фотоэлектронного умножителя, Р° РЅР° РІС…РѕРґ РҐ - пропорциональный напряженности поля РІ ячейке сигнал СЃ выхода делителя напряжения 13. Регулировкой синхронизации всегда РјРѕР¶РЅРѕ добиться появления РЅР° экране осциллографа неподвижной фигуры Лиссажу. РќР° СЂРёСЃ. 4 приведены осциллограммы сигнала электрооптического светорассеяния, полученные для различных значений напряженности ориентирующего электрического поля Рё соответствующие РёРј фигуры Лиссажу. Частота изменения электрического поля РІРѕ всех случаях одинакова Рё равна 60 Гц. РР· осциллограммы Р°) РІРёРґРёРј, что РїСЂРё малых напряженностях поля (примерно РґРѕ 500 Р’/СЃРј) электрооптический отклик РЅР° синусоидальное воздействие практически синусоидален, РЅРѕ РїСЂРё этом характеризуется РґРІРѕР№РЅРѕР№ частотой РїРѕ отношению Рє частоте ориентирующего поля (120 Гц). Фигура Лиссажу РІ этом случае имеет классическую форму правильной лежащей восьмерки. Увеличение напряженности поля РґРѕ 1,5 РєР’/СЃРј РїСЂРёРІРѕРґРёС‚ Рє искажению формы восьмерки, РїСЂРё этом ее центральная точка смещается кверху, что свидетельствует РѕР± изменении фазовых соотношений сигналов, поступающих РЅР° РІС…РѕРґС‹ РҐ Рё Y осциллографа. РќР° изменение фазы регистрируемого сигнала относительно фазы ориентирующего напряжения РїСЂРё электрооптических исследованиях обращалось внимание РІ СЂСЏРґРµ работ РїРѕ электрооптике коллоидов[4,5]. Сигнал, снимаемый СЃ Р¤РРЈ РІ области этих напряженностей поля, представляет СЃРѕР±РѕР№ искаженную СЃРёРЅСѓСЃРѕРёРґСѓ СЃ удлиненными верхними Рё укороченными РЅРёР¶РЅРёРјРё обводами (осциллограмма b). РџСЂРё напряженностях ориентирующего поля РїРѕСЂСЏРґРєР° 3 РєР’/СЃРј осциллограмма сигнала электрооптического отклика качественно соответствует осциллограмме изменения напряжения РїСЂРё двухполупериодном выпрямлении (осциллограмма c). РџСЂРё повышении напряженности электрического поля РґРѕ 5 РєР’/СЃРј наблюдается дальнейшее искажение сигнала фотоотклика. Генерируемые системой периодические импульсы отрицательной полярности СЃ ростом напряжения РЅР° обкладках ячейки РІСЃРµ более обостряются, что свидетельствует Рѕ расширении частотного спектра сигнала РІ область высоких частот, Р° промежутки между импульсами становятся РІСЃРµ более пологими (осциллограмма d). Описываемые нелинейные явления объясняются насыщением электрооптического эффекта. РџСЂРё малых напряженностях ориентирующего поля степень ориентации ансамбля аэрозольных частиц увеличивается примерно пропорционально амплитуде электрического поля, РїСЂРё средних Р¶Рµ значениях напряженности почти РІСЃРµ частицы ориентируются РїРѕ полю, Рё СЂРѕСЃС‚ электрооптического эффекта практически прекращается. РџСЂРё повышении напряженности поля сверх этих значений, насыщение эффекта устанавливается РІСЃРµ быстрее, что РїСЂРёРІРѕРґРёС‚ Рє РІСЃРµ большему обострению отрицательных импульсов, наблюдаемых РЅР° осциллограмме сигнала. Ecia?acei ia iaiii a?aoeea niyoua a aaeiii ianooaaa iieaao? caaeneiinou I=f(E) (e?eaay ia) e inoeeeia?aiio oioiioeeeea (oeao?o Eenna?o), iieo?aiio? aey iai?y?aiiinoae iiey, niioaaonoao?ueo ianuuaie? электрооптического yooaeoa (СЂРёСЃ.5) Рё рассмотрим РёС… более РїРѕРґСЂРѕР±РЅРѕ. I?e iaei?aiee e?eauo ii?ii caiaoeou, ?oi iieaaay caaeneiinou I=f(E) niaiaaaao n inoeeeia?aiiie oieuei a iaeanoe i?aaaeuiuo iai?y?aiiinoae iiey (ii?yaea 8 eA/ni), a i?e iaiuoeo cia?aieyo iai?y?aiiinoe iieaaay caaeneiinou i?ioiaeo ia?ao ?anoiayueieny aiec aaoayie oeao?u Eenna?o.

Рис. 5. Петля предельного гистерезисного цикла электрооптического рассеяния света в аэрозолях.
Увеличение напряженности поля РІ ячейке РґРѕ максимума ЕМАХ соответствует наступлению режима электрооптического насыщения, РєРѕРіРґР° РІСЃРµ имеющиеся РІ наличии частицы ориентированы РїРѕ полю. РџСЂРё последующем уменьшении напряжения РЅР° обкладках ячейки, как РІРёРґРЅРѕ РёР· осциллограммы, РєСЂРё-вая дезориентации частиц идет РЅРµ РїРѕ РєСЂРёРІРѕР№ полевой зависимости, снятой РІ статическом режиме, Р° РїРѕ совер-шенно РЅРѕРІРѕРјСѓ пути Р°-Р± (СЂРёСЃ.5). Точка Р± соответствует такому состоянию аэродисперсной системы, РєРѕРіРґР° напряжение РЅР° обкладках ячейки Рё, соответ-ственно, напряженность ориентирующего поля, равны нулю. Однако электрооптический эффект РІ аэрозолях РїСЂРё этом оказывается РЅРµ равным нулю, Р° определяется фотооткликом, которому соответствует отрезок РѕР±. Его РјРѕР¶РЅРѕ назвать остаточным электрооптическим эффектом (остаточным светорассеянием). Появление остаточного светорассеяния РіРѕРІРѕСЂРёС‚ Рѕ наличии РІ наблюдаемом электрооптическом эффекте гистерезисных явлений. Рлектрооптический гистерезис заключается РІ том, что величина электрооптического эффекта, возникающего РІ коллоидах, зависит РЅРµ только РѕС‚ напряженности ориентирующего поля, РЅРѕ Рё РѕС‚ пред-шествующего состояния (степени ориентации) вещества дисперсной фазы относительно дисперсионной среды. Далее, РїСЂРё перемене полярности синусоидального ориентирующего поля РЅР° противоположную Рё некотором первоначальном росте напряженности поля нельзя РЅРµ заметить, что спад электрооптического эффекта будет продолжаться еще некоторое время (участок РєСЂРёРІРѕР№ Р±-РІ). Ртот запоздалый спад фотоотклика РїСЂРё росте напряженности поля свидетельствует Рѕ том, что аэрозольная система как Р±С‹ "сопротивляется" переориентации частиц. Для преодоления этого сопротивления Рё, следовательно, для полной переориентации системы аэрозольных частиц, необходимо создать РІ ячейке электрическое поле СЃ обратной (отрицательной) напряженностью -ЕС, которую (РїСЂРѕРІРѕРґСЏ аналогию СЃ магнитными явлениями) РјРѕР¶РЅРѕ назвать коэрцитивной силой электрооптического эффекта. РџСЂРё дальнейшем увеличении РЅР°-пряженности электрического поля РґРѕ величины -ЕМАХ получаем значение фотоотклика IР“=IРњРђРҐ, РїСЂРё котором наступает насыщение электрооптического эффекта для проти-воположно направленного поля. Последующее уменьшение напряженности ориентирующего поля РґРѕ нуля только частично дезориентирует систему, сигнал плавно спадает РїРѕ РєСЂРёРІРѕР№ Рі-Р±, РїСЂРё этом электрооптический эффект РІ аэрозолях РІ отсутствие поля опять будет характеризоваться РЅРµ равным нулю фотооткликом, соответствующим отрезку РѕР±. Дальнейшее увели-чение напряженности электрического поля РґРѕ величины ЕС СЃРЅРѕРІР° полностью дезориентирует систему аэрозолей (участок РєСЂРёРІРѕР№ Р±-Рґ).. Следующий Р·Р° РЅРёРј СЂРѕСЃС‚ напряженности поля РґРѕ величины ЕМАХ СЃРЅРѕРІР° РїСЂРёРІРѕРґРёС‚ Рє тому, что электрооптический отклик достигает преж-ней предельной величины IРђ=IРњРђРҐ (участок РєСЂРёРІРѕР№ Рґ-Р°). Таким образом, для периодически меняющегося РїРѕ гармоническому закону электрического поля зависимость возникающего РїСЂРё этом эффекта электрооптического светорассеяния РІ аэрозолях РѕС‚ напряжен-ности электрического поля РІ ячейке Р•(I) РЅСѓР¶РЅРѕ изображать РІ РІРёРґРµ системы РґРІСѓС… замкнутых полупетель абвгбда, - своеобразной баттерфляй-петли гистерезиса электрооптического эффекта. Гистерезис электрооптического светорассеяния РІ аэрозолях вызывается отставанием РїРѕ фазе ориентации несферических частиц РѕС‚ напряженности поля РІ ячейке, РІ СЃРІСЏР·Рё СЃ чем направление вектора ориентации частицы РІ каждый момент времени является результатом его предыстории. Описанные гистерезисные явления наиболее СЏСЂРєРѕ проявляются РїСЂРё насыщении эффекта, поэтому гистерезисную петлю, полученную РїСЂРё этих условиях (РїСЂРё напряженностях насыщения) РјРѕР¶РЅРѕ считать предельным гистерезисным циклом электро-оптического эффекта.

Рис.6 . Нахождение электрооптического отклика системы аэрозолей на воздействие гармонического ориентирующего поля.
Рлектрооптический эффект квадратичен, поэтому система частиц реагирует только РЅР° величину напряженности поля Рё РЅРµ реагирует РЅР° его направление. Если зеркально отразить левую экспериментально полученную полупетлю РІРіРґ относительно РѕСЃРё абсцисс (РІ положение вед), то получим классическую петлю гистерезиса абведа, которая имела Р±С‹ место РІ том случае, если Р±С‹ электрооптический эффект зависел РѕС‚ направления электрического поля (СЂРёСЃ. 5). Гистерезис РІ аэрозолях - это явление, которое заключается РІ том, что физическая величина, характеризующая состояние системы частиц (светорассеяние), неоднозначно зависит РѕС‚ РґСЂСѓРіРѕР№ физической величины, которая характеризует меняющиеся внешние условия (напряженность электрического поля). Гистерезис будет наблюдаться РІ тех случаях, РєРѕРіРґР° состояние аэрозольной системы РІ данный момент времени определяется внешними условиями, имевшими место РІ предыдущие моменты времени. Неоднозначная зависимость величин наблюдается РІРѕ РјРЅРѕРіРёС… процессах, так как для изменения состояния тела всегда требуется определенное время, РїСЂРё этом реакция тела будет отставать РѕС‚ вызывающих ее причин. Классическим примером такой зависимости является петля гистерезиса, образующаяся РїСЂРё циклическом перемагничивании ферромагнетиков [6]. Для раз-ных условий опыта кривые электрооптического отклика получаются то более СѓР·РєРёРјРё, то более ши-СЂРѕРєРёРјРё, что должно послужить темой для дальнейших исследований. Числен-РЅРѕ площадь петли гистерезиса, как следует РёР· теоретических соображений, должна быть РїСЂСЏРјРѕ которые хорасдует источник поля РЅР° РѕРґРёРЅ цикл пропорциональна поте-СЂСЏРј электроэнергии, переориентации всех частиц, содержащихся РІ единице объема аэродисперсной среды. РџРѕ экспериментально полученной нами гистерезисной характеристике электрооптического отклика, которая соответствует предельному гистерезисному циклу, СЃ помощью графоаналити-ческого метода трех проекций графически был найден отклик системы аэрозолей РЅР° воздействие гармонического ориентирующего напряжения. Ртот отклик соответствует приводимым ранее осциллограммам процесса (СЂРёСЃ.6). Полученные результаты свидетельствуют Рѕ применимости этого метода расчета нелинейных систем СЃ гистерезисом для анализа поведения аэрозолей РїСЂРё РёС… ориентации, которая РІРѕР·РјРѕР¶РЅР° РЅРµ только РІ электрическом поле, РЅРѕ Рё РІ РґСЂСѓРіРёС… потенциальных полях (РІ поле тяготения, воздушном потоке Рё С‚.Рґ. [7] ).
Список литературы
1. Рлектрооптика коллоидов. Киев.: Наукова РґСѓРјРєР°, 1977. - 200 СЃ.
2. Зуев В.Е., Копытин Ю.Д., Кузиковский А.В. Нелинейные оптические явления в аэрозолях. Новосибирск: Наука, Сиб. отд - ние, 1980.- 184 с.
3. Сушко Б.К. Влияние электрических полей на рассеяние света заряженными аэрозольными частицами // Вестник Башкирского гос. университета. - 2000. - №2-3. - С.10-14.
4.Войтылов Р’.Р’., Зернова Рў.Р®., РўСЂСѓСЃРѕРІ Рђ.Рђ. Ркспериментальное исследование полидисперсности РІРѕРґРЅРѕРіРѕ коллоида палыгорскита, суспензий E.COLI Рё PS.FLUORESCENS электрооптическим методом // Коллоидн. журнал.-2001.-Рў.63.-в„–1.-РЎ.25-31.
5. Толстой Рќ.Рђ., Спартаков Рђ.Рђ., РўСЂСѓСЃРѕРІ Рђ.Рђ. Рлектрооптические свойства лиофобных коллоидов // Коллоидн. журнал. -1966.- Рў.28.- Вып.5.- РЎ.735-741.
6.Кринчик Р“.РЎ. Физика магнитных явлений. - Рњ.: РР·Рґ-РІРѕ РњРѕСЃРє. СѓРЅ-та, 1985.-336 СЃ.
7. Долгинов А.З., Гнедин Ю.Н., Силантьев Н.А. Распространение и поляризация излучения в космической среде. М.: Наука, 1979.- 424 с.
Для подготовки данной работы были использованы материалы с сайта http://www.bashedu.ru