Дослідження нелінійно-оптичних властивостей кристалів ніобату літію

  • Шаріфа Б. Утамурадова Інститут фізики напівпровідників та мікроелектроніки Національного університету Узбекистану. Ташкент, Узбекистан https://orcid.org/0000-0002-1718-1122
  • Закірджан Т. Закірджан Т. Азаматов Інститут фізики напівпровідників та мікроелектроніки Національного університету Узбекистану, Ташкент, Узбекистан https://orcid.org/0000-0001-7074-9437
  • Мураджон А. Юлдошев Інститут фізики напівпровідників та мікроелектроніки Національного університету Узбекистану, Ташкент, Узбекистан https://orcid.org/0000-0002-9722-9439
  • Нурлан Н. Базарбаєв Інститут фізики напівпровідників та мікроелектроніки Національного університету Узбекистану, Ташкент, Узбекистан
  • Аброр Б. Бахромов Інститут фізики напівпровідників та мікроелектроніки Національного університету Узбекистану, Ташкент, Узбекистан https://orcid.org/0000-0001-8148-2467
Ключові слова: сегнетоелектричні кристали, цифрова голографічна інтерферометрія, ефективність дифракції, фоторефрактивна чутливість

Анотація

Стаття присвячена нелінійним ефектам у кристалах ніобату літію. Показано можливість використання цифрових голографічних інтерферограм, отриманих за допомогою лазерного випромінювання різної тривалості в різні моменти часу, для реконструкції динамічних фазових змін. За допомогою He-Ne і He-Cd лазерів на кристалах ніобату літію, легованих іонами заліза в різних концентраціях, записували голограми та розраховували дифракційну ефективність. Також досліджено вплив гамма-випромінювання на оптичні властивості кристалів LiNbO3 та LiNbO3:Fe. При цьому встановлено, що ширина забороненої зони зразків зменшується, внаслідок чого показник заломлення, коефіцієнт поглинання та фоторефрактивна чутливість зростають у кілька разів.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

V.A. Barachevsky, “The current status of the development of light-sensitive media for holography (a review),” Opt. Spectrosc. 124, 373–407 (2018). http://dx.doi.org/10.1134/S0030400X18030062

L. Dai, L. Wang, C. Liu, X. Han, Z. Yan, and Y. Xu, “OH absorption and holographic storage properties of Sc(0,1,2,3):Ru:Fe:LiNbO3 crystals,” RSC Adv. 8, 5145–5150 (2018). https://doi.org/10.1039/c7ra12606a

L. Dai, C. Tan, L. Wang, X. Han, C. Liu, and Y. Xu, “Investigation on nonvolatile holographic storage properties in Hf:Ru:Fe:LiNbO3 crystals as a function of Li composition,” Journal of Alloys and Compounds, 753, 407 (2018). https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2018.04.201

M.H. Yükselici, D. Bulut, B.C. Ömür, A.A. Bozkurt, and C. Allahverdi, “Optical properties of iron-doped lithium niobate crystal depending on iron content and temperature,” Phys. Status Solidi B, 251, 1265–1269 (2014). http://dx.doi.org/10.1002/pssb.201451071

A.V. Syuy, N.V. Sidorov, M.N. Palatnikov, N.A. Teplyakova, D.S. Shtarev, and N.N. Prokopiv, “Optical properties of lithium niobate crystals,” Optik, 156, 239 (2018). https://doi.org/10.1016/j.ijleo.2017.10.136

N.V. Sidorov, L. A. Bobreva, N. Teplyakova, and G.M. Palatnikov, “Defect Complexes and Optical Properties of Doubly Doped Lithium Niobate Crystals,” Inorganic Materials, 54(10), 1009-1012 (2018). http://dx.doi.org/10.1134/S0020168518100151

E.M. de Miguel Sanz, M. Carrascosa, and L. Arizmendi. “Effect of the oxidation state and hydrogen concentration on the lifetime of thermally fixed holograms in LiNbO3:Fe,” Physical Review B 65(16). (2002). http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.65.165101

Y.-Y. Li, H.-L. Chen, G.J. Chen, and W.-S. Hwang. “Investigation of the Defect Structure of Congruent and Fe-Doped LiNbO3 Powders Synthesized by the Combustion Method,” Materials 10(4):380. (2017). http://dx.doi.org/10.3390/ma10040380

R. Inoue, S. Takahashi, Y. Kitanaka, and T. Oguchi, “Enhanced photovoltaic currents in strained Fe-doped LiNbO3 films,” Physica Status Solidi (A) Applications and Materials, 212(12), (2015). http://dx.doi.org/10.1002/pssa.201532398

Y. Noguchi, R. Inoue, and M. Miyayama, “Electronic Origin of Defect States in Fe-Doped LiNbO3 Ferroelectrics,” Advances in Condensed Matter Physics, 2016(4), 1-10. (2016). http://dx.doi.org/10.1155/2016/2943173

A.S. Pritulenko, A.V. Yatsenko, and S.V. Yevdokimov, “Analysis of the nature of electrical conductivity in nominally undoped LiNbO3 crystals,” Crystallogr. Rep. 60, 267–272 (2015). https://doi.org/10.1134/S1063774515020224

Z.T. Azamatov, Sh.B. Utamuradova, M.A. Yuldoshev, and N.N. Bazarbaev. “Some properties of semiconductor-ferroelectric structures,” East Eur. J. Phys. 2, 187-190. (2023), https://doi.org/10.26565/2312-4334-2023-2-19

Y.-Y. Li, H.-L. Chen, G.-J. Chen, C.-L. Kuo, P.-H. Hsieh, and W.-S. Hwang, “Investigation of the defect structure of congruent and Fe-doped LiNbO3 powders synthesized by the combustion method,” Materials. 10(4), 380 (2017). https://doi.org/10.3390/ma10040380

T. Volk, М. Wohlecke, Lithium niobate, in: Defects, Photorefraction and Ferroelectric Switching, (Springer, Berlin, 2008).

Z.T. Azamatov, M.A.Yuldoshev, and N.N. Bazarbayev, “Effect of gamma irradiation on optical properties of lithium niobate and LiNbO3:Fe crystals,” Izvestiya vuzov. Physics, 2, 106-113 (2023). https://doi.org/10.17223/00213411/66/2/106

R.A. Muminov, Z.T. Azamatov, N.A. Akbarova, V.I. Redkorechev, O.F Tukfatullin, and I.A. Khusainov. “Effect of holographic coatings on the efficiency of silicon photoconverters,” Applied Solar Energy (English translation of Geliotekhnika) 50(3), 156 157 (2014). https://doi.org/10.3103/S0003701X14030104

A.A. Khruk, PhD. Thesis, I.V. Tananaev Institute of Chemistry and Technology of Rare Elements and Mineral Raw Materials, Kola Science Center RAS, 2015. (in Russian)

Опубліковано
2023-12-02
Цитовано
Як цитувати
Утамурадова, Ш. Б., Закірджан Т. Азаматов, З. Т., Юлдошев, М. А., Базарбаєв, Н. Н., & Бахромов, А. Б. (2023). Дослідження нелінійно-оптичних властивостей кристалів ніобату літію. Східно-європейський фізичний журнал, (4), 147-152. https://doi.org/10.26565/2312-4334-2023-4-15