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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

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