Интегрально-оптические свойства волноводов в кристаллах восстановленного ниобата лития
Министерство образования и науки Российской Федераци, госзадание, № FSNF-2024-0001
Министерство образования и науки Российской Федераци, госзадание, № FSME-2023-0003
Сосунов А.В.1, Шипицын А.В.1, Петухов И.В.1, Мололкин А.А.2, Базалевский М.А.2
1Пермский государственный национальный исследовательский университет, Пермь, Россия
2Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", Москва, Россия

Email: avsosunov@psu.ru, shipik.artem@mail.ru, Petukhov-309@yandex.ru, mololkin@newpiezo.com, mishanya@newpiezo.com
Поступила в редакцию: 11 августа 2025 г.
В окончательной редакции: 1 октября 2025 г.
Принята к печати: 1 октября 2025 г.
Выставление онлайн: 23 декабря 2025 г.
Изучаются структура и электрооптические свойства волноводов в восстановленном ниобате лития для задач повышения технологичности и стабильности интегрально-оптических схем. Установлено повышение оптических потерь за счет увеличения дефектности материала в ходе восстановительного отжига. Также наблюдается снижение электрооптического коэффициента на 13.6 % по сравнению с таковым для образцов конгруэтного ниобата лития. Поиск компромиссного решения между электрооптическими и пироэлектрическими свойствами восстановленного ниобата лития для его эффективного использования в задачах интегральной фотоники и оптоэлектроники является в дальнейшем ключевой задачей. Ключевые слова: восстановленный ниобат лития, волновод, электрооптическая чувствительность, оптическиепотери.
- A. Sosunov, R. Ponomarev, A. Zhuravlev, S. Mushinsky, M. Kuneva, Photonics, 8, 571 (2021). DOI: 10.3390/photonics8120571
- В.М. Петров, П.М. Агрузов, В.В. Лебедев, И.В. Ильичев, А.В. Шамрай, УФН, 191 (7), 760 (2021). DOI: 10.3367/UFNr.2020.11.038871 [V.M. Petrov, P.M. Agruzov, V.V. Lebedev, I.V. Il'ichev, A.V. Shamray, Phys. Usp., 64 (7), 722 (2021). DOI: 10.3367/UFNe.2020.11.038871]
- R. Zeng, B. Wang, B. Niu, Z. Yu, Sensors, 12, 11406 (2021). DOI: 10.3390/s120811406
- E. Karagoz, F.Y. A sik, M. Gokkavas, E.E. Akba s, A. Yertutanol, E. Ozbay, S. Ozcan, Photonics, 11, 1057 (2024). DOI: 10.3390/photonics11111057
- A. Boes, L. Chang, C. Langrock, M. Yu, M. Zhang, Q. Lin, M. Loncar, M. Fejer, J. Bowers, A. Mitchel, Science, 379, eabj4396 (2023). DOI: 10.1126/science.abj4396
- J.P. Salvestrini, L. Guilbert, M. Fontana, M. Abarkan, S. Gille, J. Lightwave Technol., 29 (10), 1522 (2011). DOI: 10.1109/JLT.2011.2136322
- J. Shi, Z. Ye, Z. Liu, Z. Yan, K. Jia, L. Zhang, D. Ge, S. Zhuet, Opt. Lett., 50 (5), 1703 (2025). DOI: 10.1364/OL.549975
- S. Wang, H. Wang, C. Li, C. Zhuang, R. Zeng, High Volt., 7 (5), 840 (2022). DOI: 10.1049/hve2.12198
- M. Wang, J. Li, H. Yao, X. Li, J. Wu, K.S. Chiang, K. Chen, Opt. Express, 30 (22), 39706 (2022). DOI: 10.1364/OE.474594
- S.M. Kostritskii, Yu.N. Korkishko, V.A. Fedorov, A.V. Yatsenko, Ferroelectrics, 574 (1), 170 (2021). DOI: 10.1080/00150193.2021.1888062
- A. Dhar, N. Singh, R.K. Singh, R. Singh, J. Phys. Chem. Solids, 74 (1), 146 (2013). DOI: 10.1016/j.jpcs.2012.08.011
- Z. Lin, Y. Gao, L. Zhou, H. Yuan, Y. Zhu, Z. Lin, W. Zhang, Y. Huang, X.-L. Cai, Z. Yuan, Opt. Quantum, 3 (2), 195 (2025). DOI: 10.1364/OPTICAQ.551726
- O. Alibart, V. D'Auria, M. De Micheli, F. Doutre, F. Kaiser, L. Labonte, T. Lunghi, E. Picholle, S. Tanzilli, J. Opt., 18 (10), 104001 (2016). https://arxiv.org/pdf/1608.01100
- S. Bredikhin, S. Scharner, M. Klingler, V. Kveder, B. Red'kin, W. Weppner, J. Appl. Phys., 88 (10), 5687 (2000). DOI: 10.1063/1.1318367
- E. Udd, Fiber optic sensors, 2nd ed. (Wiley, 2011)
- I.V. Kityk, M. Makowska-Janusik, M.D. Fontana, M. Aillerie, F. Abdi, J. Phys. Chem. B, 105 (49), 12242 (2001). DOI: 10.1021/jp004384r
- M. Yeh, D.R. Barton, G. Smith, A.M. Day, A. Raun, D. Renaud, D.R. Assumpcao, E.L. Hu, M. Lonvcar, Interface-mediated dc electro-optic instability in lithium niobate nanophotonics, preprint (2025). DOI: 10.21203/rs.3.rs-5775859/v1