Аннотация:
Рассматривается современное состояние исследований процессов и механизмов формирования доменных структур. Обсуждены методы формирования сегнетоэлектрических и магнитных доменов с помощью воздействия на монокристаллы электрических, магнитных, оптических и акустических полей, термического отжига и изменения химического состава. Продемонстрировано, что практическая реализация индуцированных доменных структур уже привела к возникновению новых методов умножения частоты и параметрического преобразования акустических и оптических пучков, генерации ультразвуковых волн.
Образец цитирования:
А. В. Голенищев-Кутузов, В. А. Голенищев-Кутузов, Р. И. Калимуллин, “Индуцированные домены и периодические доменные структуры в электро- и магнитоупорядоченных веществах”, УФН, 170:7 (2000), 697–712; Phys. Usp., 43:7 (2000), 647–662
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/ufn1774
https://www.mathnet.ru/rus/ufn/v170/i7/p697
Эта публикация цитируется в следующих 32 статьяx:
Veronika V. Borodina, INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONTEMPORARY CHALLENGES IN SCIENCE, ENGINEERING AND ITS APPLICATIONS – Part II: IC3SEA 2023, 3246, INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONTEMPORARY CHALLENGES IN SCIENCE, ENGINEERING AND ITS APPLICATIONS – Part II: IC3SEA 2023, 2024, 040001
F. S. Pilyak, A. G. Kulikov, Yu. V. Pisarevsky, A. E. Blagov, M. V. Kovalchuk, “Separation of the Mechanisms of Photoinduced Deformations in Crystals Using Time-Resolved X-ray Diffractometry”, Crystallogr. Rep., 67:5 (2022), 791
А. А. Бухараев, А. К. Звездин, А. П. Пятаков, Ю. К. Фетисов, “Стрейнтроника — новое направление микро- и наноэлектроники и науки о материалах”, УФН, 188:12 (2018), 1288–1330; A. A. Bukharaev, A. K. Zvezdin, A. P. Pyatakov, Yu. K. Fetisov, “Straintronics: a new trend in micro- and nanoelectronics and materials science”, Phys. Usp., 61:12 (2018), 1175–1212
Kubasov I.V., Timshina M.S., Kiselev D.A., Malinkovich M.D., Bykov A.S., Parkhomenko Yu.N., “Interdomain Region in Single-Crystal Lithium Niobate Bimorph Actuators Produced By Light Annealing”, Crystallogr. Rep., 60:5 (2015), 700–705
A. S. Abramov, I. O. Zolotovskii, R. N. Minvaliev, D. I. Sementsov, “A ring optical generator of terahertz and far-infrared radiation”, Opt. Spectrosc, 117:1 (2014), 96
V. D. Paranin, “Formation of needle-shaped domains in a surface layer of X-cut lithium niobate”, Tech. Phys, 59:12 (2014), 1869
Igor Ostrovskii, Lucien Cremaldi, “Split-mode ultrasonic transducer”, J. Acoust. Soc. Am, 134:2 (2013), 1715
Ostrovskii I., Cremaldi L., “Resonances in Ferroelectric Phononic Superlattice”, Appl. Phys. Lett., 101:15 (2012), 152902
Golubkov A.A., Makarov V.A., “Mapping of the Second-Order Nonlinear Susceptibility of Inhomogeneous Absorbing Media by Maker Fringes Analysis of Optical Difference Mixing”, Opt. Commun., 285:8 (2012), 2174–2181
Golubkov A.A., Makarov V.A., “Determination of the Spatial Profiles of All Components of the Quadratic Susceptibility Tensor (X)Over-Cap((2)) (Z, 2 Omega; Omega, Omega) of a One-Dimensionally Inhomogeneous Absorbing Medium”, J. Exp. Theor. Phys., 114:4 (2012), 555–567
Golubkov A.A., Makarov V.A., “Determination of the Spatial Dependence of the Complex Components of the Tensor (Chi)Over Cap((2)) (Z, Omega(1) + Omega(2); Omega(1), Omega(2)) of a Medium with One-Dimensional Inhomogeneity Using a Biharmonic Wave”, Phys. Wave Phenom., 20:1 (2012), 1–13
Golubkov A.A., Makarov V.A., “Reconstruction of the Coordinate Dependences of Quadratic Susceptibility Tensor ((Chi)Over-Cap Z, Omega(1) +/- Omega(2); Omega(1), +/- Omega(2)) Components for the One-Dimensionally Inhomogeneous Absorbing Medium”, Laser Phys., 22:1 (2012), 165–176
Дубровин А.Н., Астапенко И.К., Мандель А.Е., Шандаров С.М., “Устройство высоковольтного импульсного напряжения для создания периодической доменной структуры в электрооптических кристаллах”, Известия высших учебных заведений. физика, 55 (2012), 50–51
А. А. Голубков, В. А. Макаров, Квантовая электроника, 41:11 (2011), 968–975; Quantum Electron., 41:11 (2011), 968–975
Zolotovskii I.O., Minvaliev R.N., Sementsov D.I., “Parametric Interaction and Compression of Optical Pulses in Field of High-Power Pump Wave”, Opt. Spectrosc., 109:4 (2010), 584–589
Ostrovskii I., Nadtochiy A., “Multidomain Ultrasonic Transducers”, J. Appl. Phys., 103:10 (2008), 104107
Bermudez V., “Engineered Periodic-Poled Lithium Niobate Structures Doped with Rare Earths for Multi-Self-Frequency Conversion”, J. Cryst. Growth, 310:7-9, SI (2008), 1324–1330
Argiolas N., Bazzan M., Cattaruzza E., Gasparini A., Mazzoldi P., Sada C., Capobianco A.D., Autizi E., Pigozzo F.M., Locatelli A., Guarneri L.C., “Periodically Poled Lithium Niobate Structures Grown by the Off-Center Czochralski Technique for Backward and Forward Second Harmonic Generation”, Opt. Lasers Eng., 45:3 (2007), 373–379
Kitaeva G.Kh., “Frequency Conversion in Aperiodic Quasi-Phase-Matched Structures”, Phys. Rev. A, 76:4 (2007), 043841
Ostrovskii I., Nadtochiy A., “Free Vibration of Periodically Poled Ferroelectric Plate”, J. Appl. Phys., 99:11 (2006), 114106