Вышедшие номера
Фотоиндуцированная обратимая локальная деформация рельефа поверхности в объемных монокристаллах TlInSe2, TlGaTe2 и TlSe
Переводная версия: 10.1134/S1063785018070295
JSPS - Japan Society for the Promotion of Science, KAKENHI, N 15K05993
Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) и Фонд развития науки Азербайджана (ФРН), Конкурс проектов фундаментальных научных исследований РФФИ - НАН (Азербайджан) , 18-52-06009
Shim Y.G.1, Asahi T.1, Wakita K.2, Мамедов Н.Т.3, Алиева Е.Н.3, Абдуллаев Н.А.3
1Graduate School of Engineering, Osaka Prefecture University, Sakai, Japan
2Chiba Institute of Technology, Chiba, Japan
3Институт физики Национальной академии наук Азербайджана, Баку, Азербайджан
Email: abnadir@mail.ru
Поступила в редакцию: 20 ноября 2017 г.
Выставление онлайн: 19 июня 2018 г.

В кристаллах TlInSe2, TlGaTe2 и TlSe при комнатной температуре и при плотностях лазерного облучения по меньшей мере на два порядка ниже порога оптического повреждения наблюдалось гигантское макроскопическое расширение рельефа поверхности, локализованное в пределах размера лазерного пятна. Количественные оценки величины деформации сделаны с использованием интерференционного дилатометра. Длина фотонного поглощения получена с помощью спектроскопической эллипсометрии. Показано, что величина деформации составляет до 2.6·10-3 при интенсивности излучения 19 mW/mm2 и линейно зависит от интенсивности излучения лазерного света. Эффект имеет тепловую природу и, вероятно, связан с низкой теплопроводностью исследуемых материалов.
  1. Yu Y., Nakano M., Ikeda T. // Nature. 2003. V. 425. P. 145
  2. Kobatake S., Takami S., Muto H., Ishikawa T., Irie M. // Nature. 2007. V. 446. P. 778--781
  3. Tanaka K. // Phys. Rev. B. 1998. V. 57. P. 5163--5167
  4. Chu S.-Y., Te Z., Uchino K. // Adv. Perform. Mater. 1994. V. 1. P. 129--143
  5. Kundys B., Viret M., Colson D., Kudys D.O. // Nature Mater. 2010. V. 9. P. 803--805
  6. Mamedov N., Wakita K., Shim Y., Abe K., Ogushi N. // Thin Solid Films. 2008. V. 517. P. 1434--1438
  7. Seyidov M.Yu., Suleymanov R.A., Yakar E., Abdullayev N.A., Mammadov T.G. // J. Phys. Chem. Solids. 2008 V. 69. P. 2544--2547
  8. Hosokawa S., Kamimura K., Ikemoto H., Happo N., Mimura K., Hayashi K., Takahashi K., Wakita K., Mamedov N. // Phys. Status Solidi B. 2015. V. 252. P. 1225--1229
  9. Jafarova V., Orudzhev G., Paucar R., Alekperov O., Shim Y., Wakita K., Mamedov N., Abdullayev N., Najafov A. // Phys. Status Solidi C. 2015. V. 12. P. 664--667
  10. Hosokawa Sh., Stellhorn J.R., Ikemoto H., Mimura K., Wakita K., Mamedov N. // Phys. Status Solidi A. 2017. V. 215. P. 1700416 (1--8)
  11. Ishikawa M., Nakayama T., Wakita K., Shim Y.G., Mamedov N. // J. Appl. Phys. 2018. V. 123. P. 161575 (1--5)
  12. Алексеев И.В., Горемычкин Е.А., Гундорин Н.А., Петренко А.В., Сашин И.Л. // ФТП. 2017. Т. 51. В. 6. С. 773--777
  13. Умаров С.Х., Нуритдинов И., Ашуров Ж.Дж., Халлоков Ф.К. // Письма в ЖТФ. 2017. Т. 43. В. 16. С. 3--8
  14. Tseng C.G., Jiang Y.S. // Meas. Sci. Technol. 2005. V. 16. P. 2114--2120

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.