Вышедшие номера
Тонкопленочные нелинейно-оптические кристаллы для внутрирезонаторной электрооптической модуляции
Переводная версия: 10.1134/S0030400X20110284
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации , ФЦП Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014−2020 годы“. , Соглашение № 075-15-2019-1299. Уникальный идентификатор соглашения RFMEFI60718X0206
Вольпян О.Д. 1, Денисюк И.Ю. 2, Обод Ю.А. 1, Фокина М.И. 2, Игнатьева Ю.А. 2, Шекланова Е.Б. 2
1ООО «НПК Фотрон-Авто», Москва, Россия
2Университет ИТМО, Санкт-Петербург, Россия
Email: fotron-auto_97@mail.ru, denisiuk@mail.ifmo.ru, mfokina@niuitmo.ru, e.sheklanova@itmo.ru
Выставление онлайн: 20 августа 2020 г.

Проведено исследование методов получения монокристаллических пленок DAST ( 4-N,N-dimethylamino-4'-N'-methyl stilbazolium tosylate) толщиной в единицы микрометров, предназначенных для электрооптической модуляции. Получены тонкопленочные монокристаллы, форма и спектр поглощения которых подтверждает их кристаллическую структуру "красной" кристаллической формы DAST. Однородное свечение в режиме поляризационного контраста показывает их монокристалличность и однородную ориентацию. Материалы предназначены для внутрирезонаторной модуляции лазерного излучения. Ключевые слова: молекулярный кристалл, DAST, электрооптика, рост кристаллов, монокристаллическая пленка.
  1. Lee C.-C., Mohr C., Bethge J., Suzuki S., Fermann M.E., Hartl I., Schibli T.R. / Optics Lett. 2012. V. 37. N 15. doi 10.1364/OL.37.003084
  2. Yoshiaki Nakajima, Hajime Inaba, Kazumoto Hosaka, Kaoru Minoshima, Atsushi Onae, Masami Yasuda, Takuya Kohno, Sakae Kawato, Takao Kobayashi, Toshio Katsuyama, Feng-Lei Hong // Optics Express. 2010. V. 18. Iss. 2. P. 1667--1676. doi 10.1364/OE.18.001667
  3. Hudson D.D., Holman K.W., Jones R.J., Cundiff S.T., Ye J., Jones D.J. // Optics Lett. 2005. V. 30. Iss. 21. P. 2948--2950. doi 10.1364/OL.30.002948
  4. Bulatova A., Bulatov M., Starov D. // Russian Phys. J. 2012. V. 54. N 12. P. 1401. doi 10.1007/s11182-012-9761-1
  5. Figi H., Jazbinv scek M., Hunziker C., Koechlin M., Gunter P. // Opt. Express. 2008. V. 16. N 15. P. 11310. doi 10.1364/OE.16.011310
  6. Pan F., Knopfle G., Bosshard Ch., Follonier S., Spreiter R., Wong M.S., Gunter P. // Appl. Phys. Lett. 1996. V. 69. N 1. P. 13
  7. Thakur M., Mishra A., Titus, J., Ahyi A. C. // Appl. Phys. Lett. 2002. V. 81. N 20. P. 3738. doi 10.1063/1.1520713
  8. Bulatov M.F., Churikov D.V. // J. Surface Investigation: X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques. 2019. V. 13. N 2. P. 206--209. doi 10.1134/S1027451019020046
  9. Денисюк И.Ю., Бурункова Ю.Э., Смирнова Т.В. // Оптический журн. 2007. Т. 74. N 2. С. 63
  10. Manetta S., Ehrensperger M., Bosshard C., Gunter P. // Comptes Rendus Physique. 2002. V. 3. N 4. P. 449. doi 10.1016/S1631-0705(02)01338-5
  11. Bhowmik A.K., Xu J., Thakur M. // Appl. Phys. Lett. 1999. V. 75. N 21. P. 3291
  12. Jazbinsek M., Mutter L., Gunter P. // IEEE J. of Selected Topics in Quantum Electronics. 2008 V. 14. N 5. doi 10.1109/JSTQE.2008.921407

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.