Прояви надструктури в оптичних властивостях кристалів тетраметиламін-тетрахлорметалатів
Дослідження температурної, часової залежності малокутового розсіяння світла за умови взаємодії солітонів з дефектами. Вивчення динаміки модульованої структури в електричному полі для кристалів. Опис температурної залежності електрооптичних коефіцієнтів.
Рубрика | Физика и энергетика |
Вид | автореферат |
Язык | украинский |
Дата добавления | 10.09.2014 |
Размер файла | 43,1 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Размещено на http://www.allbest.ru/
Прояви надструктури в оптичних властивостях кристалів тетраметиламін-тетрахлорметалатів
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
Загальна характеристика роботи
Актуальність дисертаційної теми. Численні експериментальні й теоретичні дослідження засвідчили, що одним з важливих завдань фізики напівпровідників і діелектриків є пошук нових явищ і матеріалів, властивості яких перспективні для практичного використання в разі індикації фізичних полів, генерування і перетворення електромагнітних коливань і хвиль, запису, опрацювання й перекодування інформації. Особливу увагу тут традиційно приділяють пошуку нових поліфункціональних матеріалів квантової електроніки. Додаткова обставина, яка зумовлює інтерес до кристалічних діелектриків, - нелінійні властивості багатьох з них і фазові перетворення, які приводять до станів з високою чутливістю до зовнішніх дій.
Останніми десятиріччями сформувався новий науковий напрям, пов'язаний з вивченням речовин із періодичною модульованою структурою, у тому числі з малими просторовими періодами модуляції, наприклад, співмірними довжині світлових хвиль або й нанометрів. Зазначимо, що донедавна два напрями - фізика анізотропних матеріалів і фізика надструктур - переважно розвивалися окремо. З огляду на це, поєднання обох напрямів з урахуванням явищ просторової дисперсії в анізотропних модульованих кристалах є актуальним для фізики напівпровідників і діелектриків.
Підвищена чутливість модульованих структур до зовнішніх впливів дала змогу запропонувати низку функціональних пристроїв на базі сегнетоелектричних кристалів, серед яких - піроелектричні датчики і приймачі, електромеханічні перетворювачі, оптичні модулятори і дефлектори, пристрої візуалізації зображень, опрацювання і збереження інформації (сегнетоелектричні комірки пам'яті). Зростання потреб мікроелектронної промисловості стимулюють дослідження вже відомих і пошук нових сполук з модульованими структурами, для отримання матеріалів, перспективних у практичному застосуванні. Стрімкий прогрес у цій галузі зумовлений, насамперед, використанням сучасних експериментальних методів і розробкою нових теоретичних підходів.
Сьогодні розроблено фізичні моделі для пояснення динаміки модульованої структури і запропоновано методи розрахунку її внеску в оптичні характеристики. Вони є важливими для оптоелектронного матеріалознавства і функціональної електроніки, в тому числі для пошуку ефективних поліфункціональних матеріалів.
Матеріали з неспівмірною надструктурою привертають увагу з кількох аспектів:
по-перше, за умови наближення сили взаємодії між солітонами до сили взаємодії дефект-солітон неспівмірну фазу можна розглядати як послідовність метастабільних станів; у разі рівності цих сил відбувається перехід з неоднорідного стану в однорідний зі зникненням солітонної структури;
по-друге, в неспівмірній фазі виявлено новий стан неспівмірно модульованої структури, визначений суперпозицією декількох хвиль модуляцій в одному кристалографічному напрямі;
по-третє, у разі поширення світла не в напрямі осі модуляції простежується внесок хвильового вектора неспівмірної структури в зміну оптичного двопроменезаломлення, а в вздовж осі модуляції - внесок зміни фази модульованої структури;
по-четверте, існування просторової дисперсії спричинює низку якісно нових ефектів, які визначають за допомогою співвідношення d/, де d - період надструктури; - довжина світлової хвилі.
Останнім часом увагу дослідників і практиків привертають матеріали з штучною або природною модульованою структурою, що активізувало зацікавленість ефектами просторової дисперсії та симетрійними аспектами кристалофізики, оскільки такі ефекти були виявлені у модульованих структурах усупереч забороні за симетрійними ознаками.
Сьогодні є велика кількість теоретичних розробок, що пояснюють властивості неспівмірних фаз. Вони ґрунтуються як на феноменологічній теорії, так і на мікроскопічних моделях. Зокрема, теоретично передбачено, що еволюція неспівмірної хвилі модуляції за умови змін температури може відбуватися через проміжні довгоперіодичні співмірні стани, де співвідношення довжини хвилі модуляції до параметра кристалічної ґратки є числом раціональним. Однак досі не вистачає експериментальних даних, за допомогою яких можна було б перевірити теоретичні припущення і вказати напрями розвитку досліджень еволюції хвилі структурної модуляції.
Звичайно, динаміка неспівмірної структури неодноразово привертала увагу експериментаторів. Досліджували її з застосуванням методик ЕПР, ЯКР, рентгеноструктурного аналізу, розсіяння нейтронів, діелектричних та деяких оптичних вимірювань.
Водночас багато явищ і процесів у неспівмірних фазах потребують свого поглибленого вивчення та пояснення. Це, зокрема, стосується тих ефектів, які визначені співвідношенням d/.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана у лабораторії фізики фазових переходів кафедри нелінійної оптики Львівського національного університету імені Івана Франка в рамках робіт за проектами Фо-95Б «Термохромні та неспівмірні фазові переходи у фероїках» (номер державної реєстрації 0101U001426), Со-227Ф «Просторово-модульовані стани у фероїках» (номер державної реєстрації 0104U002133), Со-107Ф «Еволюція модульованої структури у фероїках і споріднених матеріалах».
Мета роботи полягає у визначенні закономірностей поширення електромогнітних хвиль видимого діапазону у неспівмірній фазі кристалів тетраметиламін-тетрахлорметалатів, що передбачає виконання таких завдань:
дослідження температурної та часової залежності малокутового розсіяння світла за умови взаємодії солітонів з дефектами;
вивчення температурної поведінки двозаломлення за умови існування надструктури період модуляції якої більший, ніж період світлової хвилі у кристалах [N(CH3)4]2CuCl4, [N(CH3)4]2ZnCl4, та аналіз її в межах феноменологічної теорії;
дослідження динаміки модульованої структури при d>> в електричному полі для кристалів [N(CH3)4]2CuCl4, [N(CH3)4]2ZnCl4;
з використанням наближення сталої амплітуди виконання феноменологічного опису температурної залежності електрооптичних коефіцієнтів за умови існування багатомодових станів неспівмірної структури.
Об'єкт дослідження - кристали [N(CH3)4]2CuCl4, [N(CH3)4]2 FeCl4, [N(CH3)4]2ZnCl4.
Предмет дослідження - просторово-модульована надструктура та її прояв у температурно-часових ефектах у неспівмірних фазах.
Досягнення поставленої мети забезпечено використанням таких прецизійних та апробованих методик дослідження: приросту оптичного двозаломлення методом Сенармона, залишкової інтенсивності, малокутового розсіяння світла, повороту оптичної ідикатриси. Температуру контролювали і стабілізували за допомогою автоматизованої системи. Аналіз отриманих даних виконано на підставі феноменологічної теорії з використанням числових методів та за допомогою стандартних комп'ютерних програм.
Наукова новизна полягає в оригінальності головних результатів дослідження, а саме:
· експериментально доведено та чисельно обгрунтовано, що оптичні ефекти зумовлені надструктурою і визначені співвідношення d/;
· виявлено дифракцію світлового променя на періодичній структурі, що утворюється внаслідок суперпозиції просторових хвиль модуляцій за умов d>;
· визначено, що за умови d<< деформація оптичної індикатриси в неспівмірній фазі зумовлена впливом руху солітонної гратки на швидкість поширення світла вздовж осі модуляції;
· з'ясовано, що прикладання електричного поля вздовж осі модуляції зумовлює зміну періоду надструктури, а в напрямах перпендикулярних до неї, - зміну періоду надструктури й амплітуди параметра порядку.
Практичне значення одержаних результатів.
Досліджені фізичні властивості кристалічних структур з неспівмірною модуляцією відкривають широкі можливості для їхнього практичного застосування у поліфункціональних пристроях квантової електроніки, зокрема, як високочутливі давачі радіаційного стану навколишнього середовища, для створення дифракційних ґраток з керованим періодом та ін.
Результати цієї роботи використовують у лекційному матеріалі та під час проведення лабораторних робіт зі спецкурсів «Оптико-спектральні методи контролю», «Комп'ютери в оптико-фізичних дослідженнях», «Проблеми фізики фероїків», «Кристалофізика», «Параметрична кристалооптика».
Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є результатом досліджень, проведених автором на кафедрі нелінійної оптики Львівського національного університету імені Івана Франка.
Під керівництвом професора І. І. Половинка та спільно з провідним науковим співробітником С.А. Свелебою вибрано напрям досліджень, поставлено ключові завдання, а також обговорено низку результатів.
Спільно з провідним науковим співробітником С.А. Свелебою та науковим співробітником І. М. Катеринчуком отримано кристали [N(CH3)4]2МеCl4 (Me = Cu, Fe, Zn) з водних розчинів.
Разом з провідним науковим співробітником С.А. Свелебою та науковим співробітником І. М. Катеринчуком виконано автоматизацію методу Сенармона.
Більша частина температурних, часових та польових досліджень оптичного двозаломлення та залишкової інтенсивності в досліджуваних кристалах виконана самостійно. Разом з провідним науковим співробітником С.А. Свелебою зроблено феноменологічні розрахунки та числовий аналіз температурних залежностей двозаломлення та залишкової інтенсивності.
Завдяки використанню сукупності експериментальних даних автор з'ясувала природу ефектів, які визначені співвідношенням d/л.
У спільних публікаціях, що відображають головні результати дисертації, внесок автора переважає і полягає в такому:
· для статей [1, 5, 6,] - у формулюванні завдання; проведенні експерименту; аналізі та інтерпретації отриманих результатів; участі у написанні статей;
· для статей [2, 3, 4, 7] - у формулюванні завдання; проведенні експерименту за участю співавторів; аналізі та інтерпретації отриманих результатів; написанні статей;
· для праць [9, 11, 17, 19] - у формулюванні завдання; проведенні експерименту за участю співавторів; аналізі, інтерпретації, наведенні отриманих результатів; у написанні праць;
· для праць [8, 10, 12, 20] - у формулюванні завдання; проведенні експерименту за участю співавторів; аналізі та інтерпретації отриманих результатів; написанні праць;
· для праць [13, 15, 18] - у формулюванні завдання; проведенні експерименту за участю співавторів; аналізі отриманих результатів.
· для праць [14, 16] - у формулюванні завдання; проведенні експерименту за участю співавторів; аналізі отриманих результатів.
Апробація результатів дисертації. Результати досліджень, викладені у дисертації, виголошено на VI міжнародному семінарі з фізики і хімії твердого тіла ISPCS`2000 (Львів-Любінь-Великий, Україна, 2000); Міжнародній конференції студентів та молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики ЕВРИКА-2001 (Львів, Україна, 2001); VIII Міжнародному семінарі з фізики та хімії твердого тіла (Львів, Україна, 2002); міжнародній науковій конференції «Каразінські природничі студії» (Харків, Україна, 14-16 Червня 2004); Dimensionality effects and non-linearity in ferroics (Lviv, Україна, 2004); Ювілейній науковій конференції, присвяченій 25-річчю кафедри нелінійної оптики (Львів, Україна, 2004); Міжнародній конференції студентів та молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики ЕВРИКА-2004 (Львів, Україна, 2004); ІІ Українській науковой конференції з фізики напівпровідників (Чернівці - Вижниця, Україна, 2004); XI th International seminar on physics and chemistry of solids ISPCS'05 (Zloty Potok, k/Czestochowy, Polska, 2005); Міжнародній конференції студентів та молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики ЕВРИКА-2005 (Львів, Україна, 2005); Всеукраїнському з'їзді «Фізика в Україні» (Одеса, Україна, 2005); 3rd International Conference «Physics of Disordered Systems» (Gdansk-Sobieszewo, Poland, 2005); 12-му Міжнародному семінарі з фізики та хімії твердого тіла (Львів, Україна, 2006).
Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 20 наукових праць, з яких 7 - статті у реферованих журналах та 13 праць у матеріалах і тезах конференцій.
Структура й обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, п'яти розділів, висновків та бібліографії. Загальний обсяг дисертації 161 сторінка машинописного тексту, 46 рисунків і одна таблиця (машинописного тексту основної частини дисертації - 132 сторінки). Бібліографія містить 180 найменувань.
Основний зміст дисертації
солітон кристал електрооптичний
У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, сформульовано мету і завдання роботи, новизну і практичне значення отриманих результатів, наведено інформацію про опублікування результатів дисертаційного дослідження та особистий внесок здобувача.
У першому розділі розглянуто головні уявлення про неспівмірні фази, солітонну картину фазового переходу, метастабільні стани, стохастичний режим, поширення електромагнітних хвиль у неспівмірній фазі (лінійний випадок).
На підставі феноменологічного опису неспівмірної фази доведено, що анізотропний доданок у термодинамічному потенціалі стабілізує однорідну структуру, а температурна зміна коефіцієнта при ньому зумовлює неперервні фазові переходи співмірна - неспівмірна (НС) - співмірна фаза. Коли сила взаємодії солітон-солітон наближається до сили взаємодії дефект-солітон, то система набуває стохастичного режиму модульованої структури. Така структура складається з фрагментів співмірних структур з різними періодами. Середній по всьому хаотичному ансамблі період може бути неспівмірний з періодом вихідної фази. Аналіз поширення електромагнітних хвиль у неспівмірній фазі діелектричних кристалів засвідчує, що у неспівмірній фазі різниця показника заломлення для різних напрямів поширення світла визначена відношенням хвильового вектора надструктури до хвильового вектора світлової хвилі. Величина аномалій оптичного двозаломлення у неспівмірній фазі залежить від напряму поширення світла. З'ясовано, що в умовах поширення світлового променя вздовж осі модуляції аномальна поведінка (nі) зумовлена внеском фази параметра порядку, а в напрямах, перпендикулярних до осі модуляції, - вектора неспівмірної модуляції.
У другому розділі описано особливості вирощування кристалів і методи дослідження температурних залежностей оптичного двозаломлення, залишкової інтенсивності світла, малокутового розсіяння сівтла і повороту оптичної індикатриси. Значну увагу приділено опису методів вимірювання температури. Проаналізовано основні чинники, які впливають на точність перелічених експериментальних методик.
У третьому розділі розглянуто кристалооптичні властивості неспівмірних структур з малим періодом (d<<л). Наведено експериментальні результати розсіяння світла в неспівмірній фазі за умови «в'язкої» взаємодії («чортова драбина»), часової динаміки модульованої структури, величини залишкової інтенсивності світлового променя в неспівмірній фазі, за умови існування ефекту термооптичної пам'яті, деформації оптичної індикатриси. Вивчено прояви неспівмірної структури з малим періодом у дифузному розсіянні світла.
Для пояснення отриманих результатів розглянуто термодинамічний потенціал у вигляді
За умови істинно неспівмірної фази =0, =0 і 1 =0, тоді отримаємо
За умови «чортової драбини»
(1)
де .
Отже, якщо переміщатися по «чортовій драбині», то ми потрапимо в таку температурну область, де q і I(q) будуть мати значення, визначене формулою (1). У разі переходу в іншу температурну область, де q має фіксоване значення, хвильовий вектор неспівмірності зазнає стрибка, а I(q) стрибком буде зменшуватися на помітне значення.
Експериментально виявлено, що в неспівмірній фазі за умови існування метастабільних станів простежується дифузне розсіяння світла на надструктурі з періодом, меншим від періоду світлової хвилі (рис. 1, 2).
За умови незмінності періоду надструктури інтенсивність дифузного розсіяння світла практично не залежить від температури (рис. 3). Відміність інтенсивності дифузного розсіяння світла в метастабільних станах зумовленна різною періодичністю надструктури. За умови температурної поведінки хвильового вектора надструктури у вигляді розмитої «чортової драбини» немонотонна поведінка інтенсивності дифузного розсіяння світла визначена зміною періоду надструктури.
Відмінність залишкової інтенсивності в різних метастабільних станах неспівмірної фази зумовлена зміною дифузного розсіяння світла, а отже, зміною періоду надструктури (рис. 4).
З'ясовано, що в «синусоїдальному» режимі неспівмірної структури температурна зміна двозаломлення визначена квадратом амплітуди параметра порядку.
За умови, коли сила взаємодії між солітонами більша, ніж сила взаємодії дефект-солітон, тобто за умови існування метастабільних станів, температурні зміни двозаломлення визначені як квадратом амплітуди параметра порядку, так і хвильовим вектором надструктури, при чому аномальні зміни двозаломлення описуються зміною хвильового вектора надструктури.
У четвертому розділі вивчено кристалооптичні властивості неспівмірних структур за умови d>л. В результаті дослідження малокутового розсіяння світла з'ясовано, що в перехідній за температурою області між метастабільними станами співіснують хвиля густини дефектів (просторова хвиля деформації) та хвиля модуляції (рис. 7, 8).
Визначено, що внаслідок суперпозиції існуючих хвиль модуляцій у неспівмірній фазі виникає хвиля з різницевим значенням хвильового вектора, період якої більший від періоду світлової хвилі.
Температурні дослідження Із, д(Дn) та інтенсивності малокутового розсіяння світла засвідчують, що амплітудне значення хвилі суперпозиції перевищує амплітудне значення хвиль модуляцій. Це, зокрема, виявляється в збільшенні аномальних змін зазначених вище фізичних параметрів (див. рис. 8).
Існування хвилі суперпозиції спричиняє появу малокутового розсіяння світла, яке зумовлене дифракцією світлової хвилі на періодичній структурі більшій від довжини світлової хвилі, а також аномальну поведінку двозаломлення (величиною порядку 10-6-10-5).
З результатів дослідження ефектів термооптичної пам'яті, глобального температурного гістерезисну (рис. 9) та «в'язкої» взаємодії (рис. 10) випливає, що суперпозиція існуючих хвиль модуляцій простежується практично в усьому температурному діапазоні існування неспівмірної фази.
З аналізу експериментальних результатів на підставі феноменологічної теорії та теорії поширення електромагнітних хвиль у кристалі в неспівмірній фазі отримано значення періоду хвилі суперпозиції d~100Еч 1000Е.
У вихідній фазі кристала [N(CH3)4]2ZnCl4 простежується немонотонна поведінка оптичного двозаломлення та залишкової інтенсивності світла (рис. 11, рис. 12), що пояснено скорельованим рухом тетраедричних груп (Т-груп). З'ясовано, що температурний інтервал існування скорельованого руху Т-груп не можна розглядати як діапазон флуктуацій параметра порядку. Цей стан кристала слід розглядати як фазовий стан.
Дослідження малокутового розсіяння у вихідній фазі засвідчують існування просторових областей скорельованого руху тетраедричних груп порядку нанометрів. Відстань між просторовими областями скорельованого руху тетраедричних груп і зі зниженням температури зменшується внаслідок зростання просторових областей скорельованого руху Т-груп.
У п'ятому розділі досліджено вплив електричного поля на температурну еволюцію неспівмірної структури в солітонному режимі. З використанням наближення сталої амплітуди виконано феноменологічний опис температурної залежності електрооптичних коефіцієнтів за умови існування багатомодових станів неспівмірної структури. Отримано такий вираз для електооптичних коефіцієнтів в перехідній по температурі області між метастабільними станами:
riij = aii/Ej =2i(/Ej) +2Ri2 P/Ej +
+2i(/Ej) (/z) +2i2l(2n-2)2n-3 cos2n(/Ej) - (2)
-i2l 2n2n-2 sin2n(/Ej) +ia1nn+1cosn(/Ej) -
-ia1nn+2 sinn nE(/Ej),
у метастабільному стані:
riij =2i(/Ej) +il 2n2n-1 (/Ej) + a1n+2 +ia1n En+1 (/Ej)=
=2i(/Ej) +inn+1 (2ln-2 + a1E) (/Ej)+a1 n+2. (3)
Визначено, що в метастабільних станах за умови, коли амплітуду параметру порядку в них описує спонтанна поляризація, простежується лінійний внесок електричного поля у зміну двозаломлення (рис. 13).
За умови існування хвилі суперпозиції в разі значення електричного поля, меншого від значення коерцетивного поля (значення електричного поля, за якого кристал у метастабільному стані переходить з неоднорідного стану в однорідний) відбувається збільшення аномальних змін двозаломлення, зумовлене посиленням взаємодії хвилі модуляції і хвилі густини дефектів та деформації неспівмірної структури.
Відповідно до виразу (2), у перехідній області між сусідніми метастабільними станами значення електрооптичних коефіцієнтів визначене зміною періодичності надструктури.
Для значення електричного поля більшого, від значення коерцетивного поля, зберігаються аномалії двозаломлення, зумовлені існуванням хвилі суперпозиції.
З'ясовано, що розширення метастабільних станів під дією електричного поля зумовлює зміщення температурного інтервалу існування хвилі суперпозиції.
У разі дії електричного поля, прикладеного перпендикулярно до осі модуляції, аномальна зміна електрооптичних коефіцієнтів у перехідній області визначена температурною еволюцією хвилі суперпозиції (рис. 17).
Електричне поле, прикладене вздовж осі модуляції, змінює період надструктури, що змінює умови дифракції світлового променя.
У кристалах, що мають у певному інтервалі температур неспівмірну фазу, під впливом поля змінюється температурна залежність хвильового вектора неспівмірної модуляції.
Головні результати і висновки
Результати, викладені в дисертаційній роботі, дали змогу одержати інформацію про нові фізичні ефекти в діелектриках, які визначені співідношенням d/ (де d - довжина періоду надструктури, - довжина світлової хвилі). Виявлено, що коли сила взаємодії між солітонами наближається до сили взаємодії солітон-дефект, у кристалі виникає новий стан неспівмірної модульованої структури, характеризований існуванням хвилі суперпозиції з періодом, більшим від періоду світлової хвилі. Всебічні дослідження оптичних властивостей модульованих структур були спрямовані на з'ясування закономірностей виявів просторової модуляції. Результати роботи засвідчують також перспективність використання досліджених ефектів у створенні надграток з керованим періодом для пристроїв оптоелектроніки. Головні результати та висновки роботи полягають у такому.
1. Доведено, що зі зростанням періоду надструктури зростає розсіяння світла, зокрема, в умовах розмитої «чортової драбини» спостерігається стрибкоподібна залежність інтенсивності дифузного розсіяння світла.
2. Зростання деформації оптичної індикатриси в разі переходу між метастабільними станами в неспівмірній фазі зумовлене внеском руху солітонної гратки в швидкість поширення світла вздовж осі модуляції.
3. Виявлено, що коли період неспівмірно модульованої структури менший від періоду світлової хвилі (якщо нема хвилі суперпозиції), двозаломлення описується зміною періодичності надструктури.
4. У діапазоні неспівмірної фази визначено існування суперпозиційної хвилі модуляції з періодом, більшим від періоду світлової хвилі, яка спричиняє дифракцію світлового променя на періодичній структурі.
5. Область розміром порядку нанометрів, де існує скорельований рух тетраедричних груп, треба розглядати як фазовий стан, описуваний деформацією тетраєдрів.
6. З'ясовано, що дія електричного поля вздовж осі модуляції зумовлює зміну періоду надструктури, а в напрямах, перпендикулярних до неї, - зміну періоду надструктури і амплітуди параметра порядку.
7. Під дією електричного поля відбувається деформація просторової хвилі модуляції, що зумовлює зміну стохастичного режиму неспівмірної надструктури.
8. Визначено, що немонотонна температурна залежність електрооптичних коефіцієнтів у неспівмірній фазі зумовлена зміною періоду надструктури.
Головні результати дисертаційного дослідження опубліковано у таких працях
1. Свелеба С.А., Семотюк О.В., Катеринчук І.М., Фіцич О.І. Співіснування промодульованих фаз в кристалі [N(CH3)4]2ZnCl4 // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз. - 2001. - Вип. 34. - С. 56 - 60.
2. Свелеба С.А., Жмурко В.С., Половинко И.И., Катеринчук И.Н., Семотюк О.И., Фицыч О.И., Фургала Ю.М. Особенности разссеяния света в кристаллах с несоразмерной фазой // ЖПС. - 2000. - Т. 67. - №5. - С. 681 - 683.
3. Свелеба С., Семотюк О., Катеринчук І., Фіцич О. Подвійні петлі гістерезису в несумірних фазах кристалів [N(CH3)4]2ZnCl4, [N(CH3)4]2CuCl4, [N(CH3)4]2CoCl4 // Вісн. Львів. ун-ту. - Сер. фіз. - 2004. - Вип. 37. - С. 268 - 273.
4. Свелеба С.А., Катеринчук И.Н., Семотюк О.В., Половинко И.И., Фургала Ю.М., Фицыч О.И. Взаимодействие волны плотности дефектов с модулированной структурой в кристаллах с несоразмерной фазой // ЖПС. - 2005 - Т. 72 - №5. - С. 632 - 639.
5. Свелеба С., Катеринчук І., Семотюк О., Фіцич О. Панківський Ю., Куньо І. Скорельований рух Т-груп у парафазі кристалів [N(CH3)4]2CuCl4 // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз. - 2006. - Вип. 39. - С. 76 - 81.
6. Куньо І., Карпа І., Свелеба С., Катеринчук І., Семотюк О., Фіцич О., Панківський Ю. Поворот оптичної індикатриси в неспівмірній фазі кристалів [N(CH3)4]2ZnCl4 // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз. - 2007. - Вип. 40. - С. 42 - 48.
7. Свелеба С., Куньо І., Катеринчук І., Семотюк О., Карпа І., Фіцич О., Панківський Ю. Вплив напруженості електричного поля на модульовану структуру кристалів [N(CH3)4]2CuCl4 // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз. - 2007. - Вип. 40. - С. 122 - 129.
8. Катеринчук І., Свелеба С., Жмурко В., Половинко І., Семотюк О., Фіцич О. Прояв метастабільних станів в оптичних властивостях кристалів [N(CH3)4]2CuCl4 // Тези доп. VI міжнар. семінару з фізики і хімії тв. тіла. 31 травня-4 червня 2000 р. - Львів (Любіть Великий), Україна, 2000. - С. 17.
9. Polovynko I., Ruzak O., Sveleba S., Katerynchuk I., Semotyuk O., Fitsych O. The authomatization of thermal investigations of the optical birefringence using the Senarmont method // Зб. тез VIII Міжнар. семінару з фізики та хімії тв. тіла. - Львів, 2002. - С. 47.
10. Sveleba S., Polovynko I., Semotyuk O., Katerynchuk I., Fitsych O., Furgala Yu. Electrooptic hysteresis loops in the commensurate long-periodic phases // Зб. тез VIII Між нар. семінару з фізики та хімії тв. тіла. - Львів, 2002. - С. 59.
11. Свелеба С.А., Семотюк О.В., Катеринчук І.М., Фіцич О, Мокрий В.І. Динаміка просторово-модульованої структури в кристалах з неспівмірною фазою // Матеріали міжнар. наук. конф. Каразінські природничі студії: 14-16 червня 2004. - Харків, 2004. - С. 80 - 81.
12. Свелеба С.А., Семотюк О.В., Катеринчук І.М., Фіцич О, Мокрий В.І. Природа подвійних електрооптичних петель гістерезису в неспівмірних фазах кристалів [N(CH3)4]2ZnCl4 // Матеріали міжнар. наук. конф. Каразінські природничі студії: 14-16 червня 2004, Харків, 2004. - С. 81 - 82.
13. Sveleba S.A., Katerynchuk I.M., Semotyuk O.V., Fitsych O.I., Pankivsky Ju., Kunyo I. Chaotic phase in the dielectric crystals [N(CH3)4]2MeCl4 (Me=Co; Zn; Cu; Fe) // Dimensionality effects and non-linearity in ferroics. 19-22 October 2004. - Lviv, 2004. - P.105.
14. Свелеба С., Семотюк О., Катеринчук І., Фіцич О. Взаємодія модульованої структури з дефектами у кристалах з неспівмірною фазою // Ювілейна наук. конф., присвячена 25-річчю кафедри нелінійної оптики. 23-24 вересня 2004. - Львів, 2004. - С. 53.
15. Свелеба С., Семотюк О., Катеринчук І., Фіцич О. Тернавський В. Температурно-швидкісні ефекти в неспівмірній фазі кристалів // Ювілейна наук. конф., присвячена 25-річчю кафедри нелінійної оптики. 23-24 вересня 2004. - Львів, 2004. - С. 54.
16. Свелеба С., Семотюк О., Катеринчук І., Фіцич О. Прояв багатоходових станів в оптичних властивостях неспівмірних структур // ІІ Укр. наук. конф. з фізики напівпровідників. 20-24 вересня 2004. Чернівці-Вижниця, 2004. - С. 434.
17. Sveleba S.A., Semotyuk O.V., Katerynchuk I.M., Fhitsych. O.I. Correlated of t-groups in the inital phase of [N(CH3)4]2CuCl4 crystals // XI th International seminar on physics and chemistry of solids ISPCS'05. Zloty Potok k / Czestochowy 29maja - 1crerwca 2005. - P.45.
18. Куньо І., Семотюк О., Катеринчук І., Свелеба С, Фіцич О. Вклад суперпозиції хвиль модуляцій в оптичне двопроменезаломлення // Міжнар. конф. студентів і молодих науковців з теор. і експерим. фізики еврика -2005. 24-26 травня 2005. Львів, 2005. - С. 65-66.
19. Фіцич О.І., Свелеба С.А., Семотюк О.В., Катеринчук І.М. Оптичні властивості кристалів групи А2ВХ4 у вихідній фазі // Тези доп. Всеукр. з'їзду «Фізика в Україні»: Україна, Одеса, 3-6 жовтня 2005. - Одеса, 2005. - С. 121.
20. Свелеба С., Куньо І., Карпа І., Катеринчук І., Семотюк О., Панківський Ю., Фіцич О. Вплив передісторії зразка на поворот оптичної індикатриси в неспівмірній фазі кристала [N(CH3)4]2ZnCl4 // 12-й Міжнар. семінар з фізики та хімії тв. тіла: Тези доп. Львів 28-31 травня 2006. - Львів, 2006. - С. 61.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Характеристика основних властивостей рідких кристалів. Опис фізичних властивостей, методів вивчення структури рідких кристалів. Дослідження структури ліотропних рідких кристалів та видів термотропних.
курсовая работа [1,6 M], добавлен 17.06.2010Способи вирощування кристалів. Теорія зростання кристалів. Механічні властивості кристалів. Вузли, кристалічні решітки. Внутрішня будова кристалів. Міцність при розтягуванні. Зростання сніжних кристалів на землі. Виготовлення прикрас і ювелірних виробів.
реферат [64,9 K], добавлен 10.05.2012Дослідження кристалів ніобіту літію з різною концентрацією магнію. Використання при цьому методи спонтанного параметричного розсіяння і чотирьох хвильове зміщення. Розробка методики чотирьох хвильового зміщення на когерентне порушуваних поляритонах.
курсовая работа [456,8 K], добавлен 18.10.2009Структура і фізичні властивості кристалів Sn2P2S6: кристалічна структура, симетрійний аналіз, густина фононних станів і термодинамічні функції. Теорія функціоналу густини, наближення теорії псевдо потенціалів. Рівноважна геометрична структура кристалів.
дипломная работа [848,2 K], добавлен 25.10.2011Оцінка ймовірності знайти електрон на рівні Е у власному напівпровіднику при кімнатній температурі. Визначення положення рівня Фермі, розрахунок температурної залежності власної концентрації носіїв заряду у вихідному напівпровіднику та побудова графіка.
контрольная работа [2,8 M], добавлен 18.12.2009Природа електронних процесів, що відбуваються при високоенергетичному збудженні і активації шаруватих кристалів CdI2. Дослідження спектрів збудження люмінесценції і світіння номінально чистих і легованих атомами металів свинцю кристалів йодистого кадмію.
курсовая работа [666,8 K], добавлен 16.05.2012Дослідження особливостей будови рідких кристалів – рідин, для яких характерним є певний порядок розміщення молекул і, як наслідок цього, анізотропія механічних, електричних, магнітних та оптичних властивостей. Способи одержання та сфери застосування.
курсовая работа [63,6 K], добавлен 07.05.2011Анізотропія кристалів та особливості показників заломлення для них. Геометрія характеристичних поверхонь, параметри еліпсоїда Френеля, виникнення поляризації та різниці фаз при проходженні світла через призми залежно від щільності енергії хвилі.
контрольная работа [201,6 K], добавлен 04.12.2010Сутність оптичної нестабільності (ОП). Модель ОП системи. Механізми оптичної нелінійності в напівпровідникових матеріалах. Оптичні нестабільні пристрої. Математична модель безрезонаторної ОП шаруватих кристалів. Сутність магнітооптичної нестабільність.
дипломная работа [2,5 M], добавлен 13.06.2010Комбінаційне і мандельштам-бріллюенівське розсіювання світла. Властивості складних фосфорвмісних халькогенідів. Кристалічна будова, фазові діаграми, пружні властивості. Фазові переходи, пружні властивості, елементи акустики в діелектричних кристалах.
курсовая работа [1,6 M], добавлен 25.10.2011Поділ речовин постійного струму в залежності від величини питомого опору, що вони чинять, на провідники, напівпровідники та діелектрики. Процеси, що відбуваються з провідником та діелектриком в електростатичному полі. Механізм поляризації діелектриків.
лекция [409,5 K], добавлен 15.04.2014Поняття та методика виміряння потоку вектора електричного зміщення. Сутність теореми Гауса-Остроградського і її застосування для розрахунку електричних полів. Потенціальний характер електростатичного поля. Діелектрики в електричному полі, їх види.
лекция [2,4 M], добавлен 23.01.2010Характеристика та поведінка ідеального газу в зовнішньому електричному полі. Будова атмосфери, іоносфери та навколоземного космічного простору. Перший і другий закони термодинаміки. Максимальний ККД теплової машини. Поняття про ентропію, її застосування.
курс лекций [679,8 K], добавлен 23.01.2010Елементи зонної теорії твердих тіл, опис ряду властивостей кристала. Постановка одноелектронної задачі про рух одного електрона в самоузгодженому електричному полі кристалу. Основні положення та розрахунки теорії електропровідності напівпровідників.
реферат [267,1 K], добавлен 03.09.2010Види магнітооптичних ефектів Керра. Особливості структурно-фазового стану одношарових плівок. Розмірні залежності магнітоопіру від товщини немагнітного прошарку. Дослідження кристалічної структури методом електронної мікроскопії та дифузійних процесів.
контрольная работа [1,5 M], добавлен 19.04.2016Огляд і аналіз основних німецькомовних джерел на тему комбінаційного і мандельштам-бріллюенівського розсіювання світла. Комбінаційне розсіювання світла, приклади спектрів. Хвильові вектори фотонів всередині кристалу та зміна енергії оптичних квантів.
реферат [95,4 K], добавлен 30.03.2009Впорядкованість будови кристалічних твердих тіл і пов'язана з цим анізотропія їх властивостей зумовили широке застосування кристалів в науці і техніці. Квантова теорія твердих тіл. Наближення Ейнштейна і Дебая. Нормальні процеси і процеси перебросу.
курсовая работа [4,3 M], добавлен 04.01.2010Дифракція і принцип Гюйгенса. Порушення прямолінійного поширення світла. Розташування і ширина максимумів дифракції на екрані. Умови чіткого спостереження дифракції від однієї щілини. Роздільна здатність мікроскопа і телескопа. Дифракційна гратка.
дипломная работа [2,0 M], добавлен 12.02.2009Історія дослідження властивостей бурштину грецьким філософом Фалесом з Мілету. Розгляд отримання електричного світла Гемфрі Дейві, винайдення дугової лампи. Опис роботи над винаходом лампи розжарювання, денного світла та сучасних світлодіодних ламп.
презентация [744,0 K], добавлен 21.10.2014Характеристика матеріалів, які використовуються для одержання оптичних волокон: властивості кварцу, очищення силікатного скла, полімерні волокна. Дослідження методів та технології виробництва оптичних волокон. Особливості волоконно-оптичних ліній зв'язку.
курсовая работа [123,3 K], добавлен 09.05.2010