Эта публикация цитируется в 2 научных статьях (всего в 2 статьях)
ОПТИКА, ЛАЗЕРНАЯ ФИЗИКА
Наблюдение фотоиндуцированной проводимости регулярной доменной структуры с наклонными стенками в MgO:LiNbO3 на длине волны 632.8 нм при дифракции Брэгга
Аннотация:
Впервые наблюдалось индуцированное излучением с длиной волны 632.8 нм изменение проводимости регулярной доменной структуры (РДС), сформированной в кристалле 5% MgO:LiNbO3. Оно проявлялось в увеличении скорости релаксации для эффективности дифракции Брэгга на РДС, наблюдаемой после приложения внешнего электрического поля, с ростом интенсивности зондирующего пучка. На начальном участке релаксации, связанной с экранировкой внешнего поля вследствие перераспределения зарядов по проводящим наклонным доменным стенкам РДС, эта зависимость является линейной. Для зондирующего пучка с интенсивностью 49 мВт/мм2 индуцированная эффективная проводимость РДС, которая оценена как σeff=3.5⋅10−9Ом−1 м−1, более чем на четыре порядка превосходит темновую проводимость монодоменного образца MgO:LiNbO3.
Работа выполнена при финансовой поддержке
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в рамках Госзадания на 2020–2022
годы (задание FEWM-2020-0038/3).
Поступила в редакцию: 19.08.2020 Исправленный вариант: 15.10.2020 Принята в печать: 15.10.2020
Образец цитирования:
Е. Н. Савченков, А. В. Дубиков, А. Е. Шараева, Н. И. Буримов, С. М. Шандаров, А. А. Есин, А. Р. Ахматханов, В. Я. Шур, “Наблюдение фотоиндуцированной проводимости регулярной доменной структуры с наклонными стенками в MgO:LiNbO3 на длине волны 632.8 нм при дифракции Брэгга”, Письма в ЖЭТФ, 112:10 (2020), 644–649; JETP Letters, 112:10 (2020), 602–606
\RBibitem{SavDubSha20}
\by Е.~Н.~Савченков, А.~В.~Дубиков, А.~Е.~Шараева, Н.~И.~Буримов, С.~М.~Шандаров, А.~А.~Есин, А.~Р.~Ахматханов, В.~Я.~Шур
\paper Наблюдение фотоиндуцированной проводимости регулярной доменной структуры с наклонными стенками в MgO:LiNbO$_3$ на длине волны $632.8$~нм при дифракции Брэгга
\jour Письма в ЖЭТФ
\yr 2020
\vol 112
\issue 10
\pages 644--649
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/jetpl6297}
\crossref{https://doi.org/10.31857/S1234567820220036}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=44972896}
\transl
\jour JETP Letters
\yr 2020
\vol 112
\issue 10
\pages 602--606
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0021364020220129}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000613715700002}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-85100121183}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/jetpl6297
https://www.mathnet.ru/rus/jetpl/v112/i10/p644
Эта публикация цитируется в следующих 2 статьяx:
E. N. Savchenkov, A. V. Dubikov, D. E. Belskaya, S. M. Shandarov, M. A. Chuvakova, A. R. Akhmatkhanov, V. Ya. Shur, Bull. Russ. Acad. Sci. Phys., 88:S3 (2024), S413
E. N. Savchenkov, A. V. Dubikov, D. E. Kuzmich, A. E. Sharaeva, S. M. Shandarov, N. I. Burimov, M. A. Chuvakova, A. R. Akhmatkhanov, V. Ya. Shur, Opt. Mater., 122:B (2021), 111813