Вышедшие номера
Морфология поверхности и оптические свойства стеклообразных пленок селена после лазерной модификации
Министерство образования и науки Российской Федерации , АААА-А19-119021890083-0
Александрович Е.В. 1, Александрович А.Н. 1, Быстров С.Г. 1, Михеев Г.М. 1
1Удмуртский федеральный исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук, Ижевск, Россия
Email: evalex@udman.ru, alexan@udman.ru, bystrov@udman.ru, mikheev@udman.ru
Поступила в редакцию: 13 января 2021 г.
В окончательной редакции: 21 января 2021 г.
Принята к печати: 21 января 2021 г.
Выставление онлайн: 11 февраля 2021 г.

Представлены результаты исследований воздействия маломощного излучения He-Ne-лазера на длине волны 632.8 нм на морфологию поверхности стеклообразных (аморфных) пленок Se толщиной ~ 1 мкм, синтезированных вакуумно-термическим напылением. Показано, что в зависимости от интенсивности и времени воздействия излучения лазерная модификация пленок сопровождается различным изменением их шероховатости и появлением на поверхности исследуемых пленок структур, отличающихся размерами и фазовым составом. Формирование на поверхности лазерно-модифицированных пленок цепей субмикронных хребтов приводит к увеличению их коэффициента отражения, показателя преломления и уменьшению оптической толщины. Ключевые слова: стеклообразный селен, пленки, поверхность, лазерная модификация, наноструктуры, атомно-силовая микроскопия.
  1. A.M. Patil, V.S. Kumbhar, N.R. Chodankar, A.C. Lokhande, C.D. Lokhande. J. Colloid and Interface Sci., 469, 257 (2016)
  2. C.-Y. Chang, Y.-J. Lin, Y.-W. Huang, J.-Y. Liao, J.-S Lin, F.-M. Pan. J. Mater. Sci.: Mater. Electron., 29, 15203 (2018)
  3. T. Scopigno, W. Steurer, S.N. Yannopoulos, A. Chrissanthopoulos, M. Krisch, G. Ruocco, T. Wagner. Nature Commun., 2, 195 (2011)
  4. F. Mutar, A. Hemed. Adv. Phys. Theor. Appl., 31, 16 (2014)
  5. R.E. Tallman, B.A. Weinstein, A. Reznik, M. Kubota, K. Tanioka, J.A. Rowlands. J. Non-Cryst. Sol., 354, 4577 (2008)
  6. M.L. Trunov, P.M. Lytvyn, S.N. Yannopoulos, I.A. Szabo, S. Kokenyesi. Appl. Phys. Lett., 99, 051906 (2011)
  7. M.L. Trunov, P.M. Lytvyn, P.M. Nagy, A. Csik, V.M. Rubish, S. Kokenyesi. Phys. Status Solidi B, 251, 1354 (2014)
  8. A.H. Goldan, C. Li, S.J. Pennycook, J. Schneider, A. Blom., W. Zhao. J. Appl. Phys., 120, 135101 (2016)
  9. Е.В. Александрович, Е.В. Степанова, К.Г. Михеев. Хим. физика и мезоскoпия, 17 (1), 86 (2015)
  10. G.P. Lindberg, T. O\`Loughlin, N. Gross, A. Reznik, S. Abbaszadeh, K.S. Karim, G. Belev, D.M. Hunter, B.A. Weinstein. Can. J. Phys., 92, 728 (2014)
  11. V.K. Tikhomirov, P. Hertogen, G.J. Adriaenssens, C. Gloriux, R. Ottenburgs. J. Non-Cryst. Sol., 227-230, 732 (1998)
  12. K. Okano, I. Saito, T. Mine, Y. Suzuki, T. Yammada, N. Rupesinghe, G.A.J. Amaratunga, W.I. Milne, D.R.T. Zahn. J. Non-Cryst. Sol., 353, 308 (2007)
  13. R. Sharma, D. Kumar, V. Srinivasan, H. Jain, K.V. Adarsh. Opt. Express, 23, 14085 (2015)
  14. Е.В. Александрович, Е.В. Степанова, К.Г. Михеев, Г.М. Михеев. Письма ЖТФ, 44, 86 (2018)
  15. E.V. Aleksandrovich, K.G. Mikheev, G.M. Mikheev. Eur. Phys. J. Special Topics, 229, 197 (2020)
  16. E.V. Aleksandrovich, A.N. Aleksandrovich, G.M. Mikheev. J. Non-Cryst. Sol., 545, 120249 (2020)
  17. V.K. Tikhomirov, P. Hertogen, C. Glorieux, G.J. Adriaenssens. Phys. Status Solidi A, 162, R1 (1997)
  18. A.V. Kolobov, H. Oyanagi, Kaz. Tanaka, K. Tanaka. Phys. Rev. B, 55, 726 (1997)
  19. A. Roy, A.V. Kolobov, H. Oyanagi, Kaz. Tanaka. Phil. Mag. B, 78, 87 (1998)
  20. A. Baskaran, P. Smereka. J. Appl. Phys., 111, 044321 (2012)
  21. В.А. Викулов, А.М. Маслов, А.А. Дмитриев, В.В. Коробцов. Опт. и спектр., 103, 986 (2007)

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.