Наш сайт использует cookies.
Продолжая просмотр, вы даёте согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь с нашей
Политикой Конфиденциальности
Согласен
Тег "lithium niobate"
Фотоника #2/2026
О. Е. Удовиченко, М. В. Гавриш, С. С. Макарин, Н. В. Никоноров, У. В. Прохорова, П. К. Розанов, П. Ю. Сердобинцев, В. В. Сементин, А. С. Борейшо, А. П. Погода
Исследование процессов регистрации и деградации решеток Брэгга для применения в импульсных твердотельных лазерах
DOI: 10.22184/1993-7296.FRos.2026.20.2.90.104 В статье дан краткий обзор методов записи объемных голографических решеток Брэгга используемых в качестве оптических элементов для управления спектром излучения мощных импульсных твердотельных лазеров. Рассмотрены регистрирующие среды голографических решеток Брэгга (галогенидосеребряные эмульсии, слои хромированного желатина, кристалл ниобата лития (LiNbO3) и фототерморефрактивное стекло). Представлены схемы записи Ллойда, Майкельсона и Тальбота. Описаны требования, предъявляемые к пространственной стабильности лазерного излучения, и приведена методика их контроля. Приведены экспериментальные результаты процесса записи пропускающих решеток Брэгга в различных твердотельных материалах. Определен порог поверхностной лучевой стойкости фототерморефрактивного стекла путем регистрации пробоя поверхности решетки. Доказана возможность использования решетки в мощных импульсных лазерах.
Первая миля #8/2021
М.Белокрылов, А. Козлов, Ю.Константинов
ОСОБЕННОСТИ ПЛАЗМОХИМИЧЕСКОГО ТРАВЛЕНИЯ НИОБАТА ЛИТИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИНТЕГРАЛЬНО-ОПТИЧЕСКИХ МОДУЛЯТОРОВ С ГРЕБЕНЧАТЫМИ ВОЛНОВОДАМИ
DOI: 10.22184/2070-8963.2021.100.8.62.67 Работа посвящена исследованию особенностей травления поверхности ниобата лития во фторсодержащей плазме с повышенным расходом гексафторида серы и аргона без использования принудительного термостатирования подложкодержателя на установке ЭТНА-100-ПТ-1 с целью разработки технологии создания гребенчатых волноводов и других поверхностных структур. Измерена скорость травления. С помощью сканирующей электронной микроскопии изучена структура протравленной поверхности и сколотый торец образца. Достигнуты высокие скорости травления приповерхностного слоя: от 250 до 950 нм/мин.