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.
21Томский 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.
- G. Rosenman, D. Shur, Ya.E. Krasik, A. Dunaevsky. J. Appl. Phys. 88, 11, 6109 (2000)
- B. Naranjo, J.K. Ginzewski, S. Putterman. Nature (London) 434, 1115 (2005)
- W.T. Arkin. Trends in Lasers and Electro-Optics Research / Editor W.T. Arkin. Nova Science Publishers (2006). P. 59
- E.M. Bourim, C.W. Moon, S.W. Lee, V. Sidorkin, I.K. Yoo. J. Electroceram 17, 479 (2006)
- J.A. Geuther, Y. Danon. Appl. Phys. Letters 90, 17, 174103 (2007)
- E.L. Neidholdt, J.L. Beauchamp. Anal. Chem. 79, 10, 3945 (2007)
- N.V. Kukhtarev, T.V. Kukhtareva, G. Stargell, J.C. Wang. J. Appl. Phys. 106, 014111 (2009)
- http://www.amptek.com/coolx.html. Amptek Inc., Miniature X-ray generator with pyroelectric crystal
- В.А. Андрианов, А.А. Буш, А.Л. Ерзинкян, К.Е. Каменцев. Поверхность. Рентген., синхротрон. и нейтрон. исслед. 7, 25 (2017)
- M. Wilke, L. Hanns, K. Harnisch., W. Knapp, M. Ecke, T. Halle. IOP Conf. Ser. Mater. Sci. Eng. 882, 1, 012026 (2020)
- M. Ali, P. Karataev, A. Kubankin, A. Oleinik. Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A 1061, 169134 (2024)
- M.J. Johnson, J. Linczer, D.B. Go. Plasma Sources Sci. Technol. 23, 065018 (2014)
- 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)
- J. Parravicini, J. Safioui, V. Degiorgio, P. Minzioni, M. Chauvet. J. Appl. Phys. 109, 033106 (2011)
- S.T. Popescu, A. Petris, V.I. Vlad. J. Appl. Phys. 113, 4, 043101 (2013)
- V.G. Dmitriev, G.G. Gurzadyan, D.N. Nikogosyan. Handbook of nonlinear optical crystals. Springer, Berlin 64, (2013). 414 p
- Ю.И. Сиротин, М.П. Шаскольская, Основы кристаллофизики. Наука, М. (1979). 640 с
- М. Лайнс, А. Гласс. Сегнетоэлектрики и родственные им материалы / Под ред. В.В. Леманова и Г.А. Смоленского. Мир, М. (1981). 736 с
- T. Volk, M. Wohlecke. Lithium niobate: defects, photorefraction and ferroelectric switching. Springer, Berlin 115, (2008). 258 p
- К.М. Нуриева, А.К. Таганцев, В.А. Трепаков, В.М. Варикаш. ФТТ 31, 1, 130 (1989)
- М. Борн, Э. Вольф. Основы оптики. Наука, М. (1973). 719 с
- R.T. Smith, F.S. Welsh. J. Appl. Phys. 42, 2219 (1971)
- M. Luennemann, U. Hartwig, G. Panotopoulos, K. Buse. Appl. Phys. B 76, 403 (2003)
- T.Z. Fullem, Y. Danon. J. Appl. Phys. 106, 074101 (2009)
- 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.