Вышедшие номера
Оптические свойства пленок Sr0.6Ba0.4Nb2O6 на монокристаллических подложках MgO(001) и MgO(110)
Министерство науки и высшего образования РФ , Проект, FENW-2023-0010/ГЗ0110/23-11-ИФ
Техтелев Ю.В. 1, Корчикова Н.В. 1, Павленко А.В. 2,3
1Луганский государственный педагогический университет, Луганск, Россия
2Научно-исследовательский институт физики Южного федерального университета, Ростов-на-Дону, Россия
3Федеральный исследовательский центр Южный научный центр РАН, Ростов-на-Дону, Россия
Email: tehtelev@gmail.com, nkorchikova55@mail.ru, tolik_260686@mail.ru
Поступила в редакцию: 23 марта 2025 г.
В окончательной редакции: 7 апреля 2025 г.
Принята к печати: 7 апреля 2025 г.
Выставление онлайн: 29 мая 2025 г.

Методами спектрофотометрии и эллипсометрии исследованы оптические характеристики пленок Sr0.6Ba0.4Nb2O6 (SBN60) различной толщины, выращенных методом ВЧ катодного распыления в атмосфере кислорода на подложках MgO(001) и MgO(110). Установлено, что только при росте пленок SBN60 на подложках MgO(110) обнаруживается существенная анизотропия их оптических свойств, которая усиливается по мере снижения толщины пленки. Обсуждаются причины выявленных закономерностей, а также роль наноструктуры пленок при анализе их оптических свойств. Ключевые слова: тонкие пленки, оксид магния, ниобат бария-стронция, спектрофотометрия, эллипсометрия.
  1. К.А. Воротилов, В.М. Мухортов, А.С. Сигов. Интегрированные сегнетоэлектрические устройства. Энергоатомиздат, М. (2011). 175 с
  2. А.В. Павленко, С.П. Зинченко, Д.В. Стрюков, А.П. Ковтун. Наноразмерные пленки ниобата бария-стронция: особенности получения в плазме высокочастотного разряда, структура и физические свойства. Изд-во ЮНЦ РАН, Ростов-на-Дону. (2022). 244 с
  3. S.V. Kara-Murza, N.V. Korchikova, A.G. Silcheva, Yu.V. Tekhtelev, R.G. Chizhov, K.M. Zhidel, A.V. Pavlenko. PHENMA 2021-2022: Abstracts and Schedule. Southern Federal University Press, Rostov-on-Don. 147 (2022)
  4. Ю.В. Техтелев, Р.Г. Чижов, К.М. Жидель, С.В. Кара-Мурза, А.В. Павленко, А.Г. Сильчева. LFPM--2021 2, 10, 133 (2021)
  5. Ю.В. Техтелев, Н.В. Корчикова, А.Г. Сильчева, А.В. Павленко. LFPM--2024 2, 13, 246 (2024)
  6. S.V. Kara-Murza, N.V. Korchikova, Y.V. Tekhtelev, K.M. Zhidel, A.V. Pavlenko, L.I. Kiseleva. Journal of Advanced Dielectrics 11, 5, 2160014 (2021)
  7. А.А. Тихий, В.А. Грицких, С.В. Кара-Мурза, Н.В. Корчикова, Ю.М. Николаенко, В.В. Фарапонов, И.В. Жихарев. Оптика и спектроскопия 119, 2, 282 (2015)
  8. D. Kip, S. Aulkemeyer, K. Buse, F. Mersch, R. Pankrath, E. Kratzig. Physic Status Solidy (a) 151, K3 (1996)
  9. Ю.С. Кузьминов. Сегнетоэлектрические кристаллы для управления лазерным излучением. Наука, M. (1982). 400 с
  10. С.А. Кукушкин, А.В. Осипов. УФН 168, 10, 1083 (1998)

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.