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III.1. Introduction<br />
Le travail réalisé dans cette partie du mémoire concerne l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
l’effet Kerr électrooptique dans les matériaux PDLCs.<br />
Ces systèmes sont <strong>de</strong>s matériaux hétérogènes constitués d’une<br />
dispersion <strong>de</strong> microgouttelettes <strong>de</strong> cristal liqui<strong>de</strong> nématique dans une matrice<br />
<strong>de</strong> polymère soli<strong>de</strong> et plus ou moins flexible [43,44]. Ces matériaux qui se<br />
présentent sous forme <strong>de</strong> films minces <strong>de</strong> quelques micros à quelques dizaines<br />
<strong>de</strong> micros sont une classe <strong>de</strong> matériaux qui combinent les avantages <strong>de</strong>s<br />
cristaux liqui<strong>de</strong>s avec les bonnes propriétés mécaniques <strong>de</strong>s polymères. Les<br />
propriétés électrooptiques qui caractérisent ces matériaux dépen<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> façon<br />
cruciale <strong>de</strong> la morphologie <strong>de</strong>s domaines <strong>de</strong> cristal liqui<strong>de</strong> contenus dans la<br />
matrice <strong>de</strong> polymère. Les trois effets électrooptiques, diffusant, déphasant et<br />
diffractant, les plus importants varient en fonction <strong>de</strong> l’intensité du champ<br />
appliqué.<br />
Les PDLC font l’objet d’intenses recherches à travers le mon<strong>de</strong> à<br />
cause <strong>de</strong>s nombreuses et intéressantes applications électrooptiques qu’on peut<br />
leur trouver. Ces matériaux peuvent être classés en <strong>de</strong>ux types selon leur<br />
morphologie c'est-à-dire la taille <strong>de</strong> leurs gouttelettes <strong>de</strong> cristal liqui<strong>de</strong>: le<br />
premier type concerne les matériaux composites à micro gouttelettes qui sont<br />
<strong>de</strong>stinés à <strong>de</strong>s applications électrooptiques basées sur l’effet <strong>de</strong><br />
diffusion [ 45,46]; Ils peuvent, en effet, commuter d’un état opaque à un état<br />
transparent et possè<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> nombreuses applications électrooptiques comme<br />
les fenêtres à opacité variable, les portes optiques et les écrans <strong>de</strong> visualisation<br />
en particulier. Le <strong>de</strong>uxième type concerne les nanomatériaux PDLC c'est-à-dire<br />
<strong>de</strong>s matériaux présentant une morphologie à nano-gouttes. Ces systèmes qui<br />
diffusent très faiblement la lumière, sont caractérisées par les <strong>de</strong>ux autres<br />
régimes <strong>de</strong>s effets électrooptiques à savoir l’effet diffractant [45,47], où