Вышедшие номера
Динамика электрического поля в кристалле ниобата лития при пироэлектрической генерации электрических разрядов
Государственное задание Министерства науки и высшего образования РФ, FEWM-2023-0012
Мамбетова К.М. 1, Шандаров С.М. 1, Аксенов А.И. 1, Орликов Л.Н. 1, Буримов Н.И. 1, Брюшинин М.А. 2, Соколов И.А. 2
1Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Томск, Россия
2Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
Email: mambetova_ksenia@mail.ru, stanislavshandarov@gmail.com
Поступила в редакцию: 8 октября 2024 г.
В окончательной редакции: 12 ноября 2024 г.
Принята к печати: 13 ноября 2024 г.
Выставление онлайн: 17 декабря 2024 г.

Представлена методика экспериментального изучения динамики электрического поля при пироэлектрически индуцированной генерации электрических разрядов в кристалле ниобата лития с параллельными Z-гранями, представляющего резонатор Фабри-Перо. Регистрация интенсивности отраженного от кристалла лазерного пучка в циклах нагрева и охлаждения в воздушной атмосфере позволила обнаружить ее скачкообразные изменения, происходящие за время, не превышающее 1 μs. Анализ этих изменений, связанных с электрическими разрядами, показал, что они сопровождаются уменьшением напряженности поля в кристалле и поверхностного заряда, которое достигает значений 4 kV/cm и 23 nC соответственно. Ключевые слова: пироэлектрический эффект, ниобат лития, интерферометр Фабри-Перо, электрические разряды.
  1. G. Rosenman, D. Shur, Ya.E. Krasik, A. Dunaevsky. J. Appl. Phys. 88, 11, 6109 (2000)
  2. B. Naranjo, J.K. Ginzewski, S. Putterman. Nature (London) 434, 1115 (2005)
  3. W.T. Arkin. Trends in Lasers and Electro-Optics Research / Editor W.T. Arkin. Nova Science Publishers (2006). P. 59
  4. E.M. Bourim, C.W. Moon, S.W. Lee, V. Sidorkin, I.K. Yoo. J. Electroceram 17, 479 (2006)
  5. J.A. Geuther, Y. Danon. Appl. Phys. Letters 90, 17, 174103 (2007)
  6. E.L. Neidholdt, J.L. Beauchamp. Anal. Chem. 79, 10, 3945 (2007)
  7. N.V. Kukhtarev, T.V. Kukhtareva, G. Stargell, J.C. Wang. J. Appl. Phys. 106, 014111 (2009)
  8. http://www.amptek.com/coolx.html. Amptek Inc., Miniature X-ray generator with pyroelectric crystal
  9. В.А. Андрианов, А.А. Буш, А.Л. Ерзинкян, К.Е. Каменцев. Поверхность. Рентген., синхротрон. и нейтрон. исслед. 7, 25 (2017)
  10. M. Wilke, L. Hanns, K. Harnisch., W. Knapp, M. Ecke, T. Halle. IOP Conf. Ser. Mater. Sci. Eng. 882, 1, 012026 (2020)
  11. M. Ali, P. Karataev, A. Kubankin, A. Oleinik. Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A 1061, 169134 (2024)
  12. M.J. Johnson, J. Linczer, D.B. Go. Plasma Sources Sci. Technol. 23, 065018 (2014)
  13. K.M. Mambetova, S.M. Shandarov, S.I. Arestov, L.N. Orlikov, A.A. Elchaninov, N.I. Burimov, A.I. Aksenov. J. Instrum. 17, P04008 (2022)
  14. J. Parravicini, J. Safioui, V. Degiorgio, P. Minzioni, M. Chauvet. J. Appl. Phys. 109, 033106 (2011)
  15. S.T. Popescu, A. Petris, V.I. Vlad. J. Appl. Phys. 113, 4, 043101 (2013)
  16. V.G. Dmitriev, G.G. Gurzadyan, D.N. Nikogosyan. Handbook of nonlinear optical crystals. Springer, Berlin 64, (2013). 414 p
  17. Ю.И. Сиротин, М.П. Шаскольская, Основы кристаллофизики. Наука, М. (1979). 640 с
  18. М. Лайнс, А. Гласс. Сегнетоэлектрики и родственные им материалы / Под ред. В.В. Леманова и Г.А. Смоленского. Мир, М. (1981). 736 с
  19. T. Volk, M. Wohlecke. Lithium niobate: defects, photorefraction and ferroelectric switching. Springer, Berlin 115, (2008). 258 p
  20. К.М. Нуриева, А.К. Таганцев, В.А. Трепаков, В.М. Варикаш. ФТТ 31, 1, 130 (1989)
  21. М. Борн, Э. Вольф. Основы оптики. Наука, М. (1973). 719 с
  22. R.T. Smith, F.S. Welsh. J. Appl. Phys. 42, 2219 (1971)
  23. M. Luennemann, U. Hartwig, G. Panotopoulos, K. Buse. Appl. Phys. B 76, 403 (2003)
  24. T.Z. Fullem, Y. Danon. J. Appl. Phys. 106, 074101 (2009)
  25. И.Ф. Канаев, В.К. Малиновский, Б.И. Стурман. ЖЭТФ 74, 5, 1599 (1978)

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.