Исследование фото- и термоиндуцированной ЭДС в легированных кристаллах ниобата лития с электродами из различных металлов тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 01.04.05, кандидат физико-математических наук Климентьев, Сергей Вячеславович
- Специальность ВАК РФ01.04.05
- Количество страниц 112
Оглавление диссертации кандидат физико-математических наук Климентьев, Сергей Вячеславович
Введение «э
Глава 1. Механизмы фото- и термоэлектрического отклика в пироэлектриках
1.1. Пироэлектрический эффект
1.1.1. Первичный и вторичный пироэлектрические эффекты
1.1.2. Третичный пироэлектрический эффект
1.2. Динамический пироотклик
1.3. Релаксационные токи
1.3.1. Ионные токи
1.3.2. Электронные токи
1.3.3. Электретный эффект и релаксационная поляризация в кристалле ниобата лития
1.3.4. Диффузионные токи
1.3.5. Электрохимические процессы
1.4. Фотогальванический эффект
Глава 2. Экспериментальное исследование термостимулированной ЭДС в легированных кристаллах ниобата лития
2.1. Непироэлектрический термоотклик
2.2. Экспериментальная установка
2.3. Экспериментальное исследование термоЭДС в кристаллах ниобата лития
2.4.Электретная модель явления
Глава 3. Исследование фотоэлектрического отклика в легированном кристалле ниобата лития с электродами из различных металлов
3.1 .Экспериментальное исследование медленных компонент фотоотклика
Глава 4. Характеристики приемников излучения на основе легированного кристалла ниобата лития с разными электродами
4.1.Приемник излучения на основе эффекта термостимулированной ЭДС
4.2.Критерии качества пироэлектрических материалов
4.3.Пироэлектрические приемники излучения для открытых оптических линий связи
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Оптика», 01.04.05 шифр ВАК
Термостимулированные токи в несимметричной сэндвичной структуре металл - LiNbO3:Fe - металл2007 год, кандидат физико-математических наук Здоровцев, Геннадий Геннадьевич
Фото- и термоиндуцированные эффекты в пироэлектрических кристаллах, используемых для регистрации оптического излучения2004 год, доктор физико-математических наук Карпец, Юрий Михайлович
Термоиндуцированные механизмы записи динамических голограмм в гетерогенных средах2006 год, доктор физико-математических наук Иванов, Валерий Иванович
Фотоиндуцированное рассеяние света в легированных и нелегированных кристаллах ниобата лития1998 год, кандидат физико-математических наук Скоблецкая, Оксана Васильевна
Нелинейно-оптическая и фоторефрактивная решетки монокристаллов сложных ниобатов2001 год, кандидат физико-математических наук Чаплина, Татьяна Олеговна
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Исследование фото- и термоиндуцированной ЭДС в легированных кристаллах ниобата лития с электродами из различных металлов»
Ниобат лития (НЛ) широко используется в оптоэлектронике, голографии, лазерной физике, в системах регистрации и обработки оптической информации и преобразования оптического излучения [1-4]. Этот материал обладает хорошими эксплуатационными характеристиками, большими спектральным и динамическим диапазонами, а также высокой технологичностью. Уникальность данного кристалла прежде всего обусловлена наличием в нем целого ряда нелинейно- и электрооптических эффектов (таких, как фоторефрактивный, фотовольтаический, электрооптический, пироэлектрический и др.) [3-7]. В тонкослойных контактных системах металл-сегнетоэлекгрик-металл (МСМ), в том числе на основе НЛ, эти явления не только имеют существенные особенности, а могут даже определяться свойствами приповерхностной (приэлектродной) области кристалла [8-12]. В частности, в работе И.Ф. Канаева и В. К. Малиновского [9] было выявлено аномально сильное влияние диффузии материала электродов на фотогальванический (ФГ) ток в кристаллах LiNb03. Ими же выдвинуто предположение, что дополнительный вклад в стационарные токи при наличии пленки обусловлен ФГ-эффектом, присущим тонкому приэлекгродному спою кристалла. На основании полученных экспериментальных результатов [10-13] авторы указывают на возможность больших количественных и качественных изменений свойств кристаллов при диффузионном легировании, что следует учитывать при создании металлических контактов. Асимметрия электропроводности, асимметрия диффузии вещества, генерация под действием света ФГ-тока - обязаны существованием локальных электрических полей, в том числе обусловленных контактными явлениями.
HJ1 также относится к перспективным пироэлектрическим материалам, которые используются для регистрации излучения широкого спектрального диапазона. В [14-16] показано, что существование внутреннего поля в несимметричной (с разными металлами) сэндвичной системе МСМ приводит к появлению неклассического пироэлектрического отклика (так называемый динамический пироэффект).
И. Б. Барканом с сотрудниками (Лазерное отделение Института теплофизики СО РАН, г. Новосибирск) было обнаружено, что при нагреве легированного кристалла НЛ с напыленными электродами из различных металлов в кристалле регистрируется термостимулированный ток (порядка 1СГ11 ч- 1С)"12 А), направление которого определяется расположением электродов и не зависит от кристаллографической ориентации образца. Величина тока пропорциональна температуре, что позволяет применить данный эффект для регистрации излучения с инфранизкочастотной модуляцией сигнала.
Приведенные выше результаты показывают, что исследование влияния контактных явлений на фотогальванический и пироэлектрический отклики кристалла, на его электрооптические и термоэлектрические свойства является актуальной задачей. Изучение фотоотклика в системе МСМ также представляет интерес с точки зрения разработки широкополосных приемников излучения.
Целью диссертационной работы являлось исследование фотоэлектрического и термоэлектрического отклика в легированном кристалле LiNb03 с электродами из различных материалов. В задачу входило изучение величин вкладов различных фото- и термоиндуцированных механизмов ЭДС в несимметричной системе металл-сегнетоэлектрик-металл в зависимости от таких факторов, как концентрация примеси железа в кристалле ниобата лития, геометрии образца и материалов электродов, а также возможности использования термостимулированной ЭДС для регистрации излучения.
В диссертационной работе впервые рассмотрены следующие вопросы:
- исследована термоиндуцированная ЭДС в легированных кристаллах ниобата лития с электродами из различных материалов; для описания данного явления предложена электретная модель термостимулированной ЭДС в легированных кристаллах ниобата лития;
- исследован фотооткпик в легированных кристаллах ниобата лития с разными электродами, включающий в себя медленную компоненту, обусловленную наличием термостимулированной ЭДС;
- на основе исследуемого явления предложен датчик ИК излучения в области инфранизких частот модуляции;
- предложен новый критерий качества для сегнетоэлектриков, включающий в себя кроме чувствительности и динамический диапазон, что позволяет более полно оценивать пироэлектрический материал для использования в приемниках излучения.
Практическая ценность работы связана с расширением сферы применения детекторов излучения, использующих нетрадиционные механизмы термоиндуцированных токов и обладающих рядом преимуществ перед пироэлекгриками (например, высокой чувствительностью для излучения с инфранизкими частотами модуляции). Исследование природы фото- и термо-ЭДС в системе металл-сегнетоэлекгрик-металл позволяет определить основные характеристики приемников излучения, а также оптимизировать технологические условия получения образцов.
Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав и заключения.
Похожие диссертационные работы по специальности «Оптика», 01.04.05 шифр ВАК
Преобразование широкополосного излучения в кристаллах методами нелинейной оптики и электрооптики2009 год, доктор физико-математических наук Криштоп, Виктор Владимирович
Термоиндуцированные процессы переключения в ниобийсодержащих фоторефрактивных сегнетоэлектриках ниобате лития и ниобате бария стронция2005 год, кандидат физико-математических наук Зазнобин, Тимофей Олегович
Запись изображения в кристаллах ниобата лития широкополосным излучением2009 год, доктор физико-математических наук Сой, Александр Вячеславович
Пироэлектрический эффект в объемных образцах при поперечной и продольной схемах измерения2000 год, кандидат физико-математических наук Стариченко, Геннадий Павлович
Экспериментальные исследования фотогальванического эффекта в кристаллах ниобата лития2000 год, кандидат физико-математических наук Пугачев, Алексей Маркович
Заключение диссертации по теме «Оптика», Климентьев, Сергей Вячеславович
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Исследована спектральная зависимость фотоэлектрического отклика в легированных кристаллах UNb03 с электродами из различных материалов. Показано, что фотоотклик содержит компоненту, обусловленную термостимулированной ЭДС, пропорциональной температуре кристалла.
2. Предложен механизм термостимулированной ЭДС, как электретного эффекта, обусловленного релаксационной диффузией примесей в поле контактной разности потенциалов на границах раздела металл - сегнетоэлектрик. При этом величина термостимулированной ЭДС зависит от температуры кристалла благодаря изменению его электропроводности.
3. Показано, что величина термоиндуцированной ЭДС зависит от концентрации легирующей примеси и для Fe имеет максимум при 0,3 - 0,4 вес.%. Величина термо-ЭДС резко возрастает с уменьшением толщины образца и нелинейно зависит от площади кристалла.
4. Аппроксимация экспериментальных зависимостей термоотклика от геометрии и температуры кристалла аналитическими выражениями на основе предложенной модели электрета демонстрирует их хорошее соответствие.
5. Предложено использовать электретный эффект в легированных кристаллах LiNb03 с различными электродами для регистрации квазинепрерывного излучения. Чувствительность опытного образца детектора достигала величины 5 В/Вт.
6. Для сравнения различных сегнетоэлектрических материалов предложено использовать критерий качества, включающий кроме чувствительности динамический диапазон.
Список литературы диссертационного исследования кандидат физико-математических наук Климентьев, Сергей Вячеславович, 2000 год
1. Новик В.К., Гаврилова Н.Д., Фельдман Н.Б. Пироэлектрические преобразователи.- М., Сов. радио, 1979.- 175 с.
2. Кузьминов Ю.С. Ниобат и танталат лития. М.: Наука, 1975,- 276 с.
3. Кузьминов Ю.С. Электрооптический и нелинейнооптический кристалл ниобата лития.- М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1987.- 264 с.
4. Стурман Б.И., Фридкин В.М. Фотогальванический эффект в средах без центра симметрии и родственные явления,- М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1992.-208 с.
5. Пироэлектрический эффект и его применения. // Косоротов В.Ф., Кременчугский Л.С., Самойлов В.Б., Щедрина Л.В.; под ред. Кременчугского Л.С. /АН УССР. Ин-т физики,- Киев: Наукова думка, 1989,- 224 с.
6. Кременчугский Л.С. Сегнетоэлектрические приемники излучения. -Киев: Наук, думка, 1971,- 234 с.
7. Физика сегнетоэлектрических явлений / Г.А. Смоленский, В.А. Боков, В.А. Исупов и др.- Л.: Наука, 1985,- 396 с.
8. Ицковский М.А., Щедрина Л.В. Термостимулированные токи в системе метал диэлектрик - металл // ФТТ.- 1979,- т.21, № 12.- С. 3567-3575.
9. Канаев И.Ф., Малиновский В.К. Аномально сильное влияние электродов на фотогальванический ток в кристаллах LiNb03 // Автометрия. 1995,- № 5.-С. 3-9.
10. Канаев И.Ф., Малиновский В.К. Фотогальванический и фоторефрак-тивный эффекты в кристаллах ниобата лития // ФТТ.- 1982,- т.24, вып. 7,- С. 1743-1750.
11. Канаев И.Ф., Малиновский В.К. Механизмы записи голограмм в пучках с ортогональными поляризациями Н ФТТ. -1992. -т.34, вып. 8,- С. 1890-1897.
12. Канаев И.Ф., Малиновский В.К. Асимметрия проводимости вдоль оси поляризации в сегнетоэлектрических кристаллах // ДАН СССР,-1982.-т. 266, № 6,- С. 137-145.
13. Стурман Б.И. Асимметрия электропроводности в пироэлектриках // ФТТ,- 1982.-т. 24, вып. 7,- С. 1432-1443.
14. Chynoweth A.G. Surface space-charge layers in barium titanate // Phys. Rev.-1956.-102, N 3.- P. 705-714.
15. Chynoweth A.G. Pyroelectricity, internal domains and interface charges in triglycine sulfate // Ibid.- 1960,- 117, N 5,- 1235-1243.
16. Основные характеристики контактной системы металл сегнето-электрик- металл / Б.Г. Вехтер, I1I.H. Гифейсман, Л.С. Кременчугский и др. //ФТТ,-1971,-13, № 1,- С. 94-99.
17. Lines M.E., Glass A.M. Primary pyroelectric effect in LiTa03 // Phys. Rev. Lett.- 1977,- 39, N 21.- P. 1362-1365.
18. О законе температурного изменения пироэлектрического коэффициента полярных диэлектриков / В.К. Новик, Б. Г. Бочков, Н.Д. Гаврило-ва, С.Н. Дрождин // Письма в ЖТФ,- 1982.- т.8, № 16,- С. 988-992.
19. Фазовый переход в однослойном сегнетоэлектрике в неравновесных условиях / Б.А. Струков, А.В. Дявтян, Е.Л. Саркин, В.Т. Калинников // Вестн. МГУ. Сер. Физика и астрономия,- 1985,- 26, № 6,- С. 81-87.
20. Иона Ф., Ширане Д. Сегнетоэлекгрические кристаллы.- М.: Мир. 1965.- 555 с.
21. Гласс А., Лайнс М. Сегнетоэлектрики и родственные им материалы: Пер. с англ.- М.: Мир, 1981,- 351 с.
22. Желудев М.С. Основы сегнетоэлекгричества. М.: Атомиздат, 1973.- 248 с.
23. Сонин А.С., Струков Б.А. Введение в сегнетоэлектричество. М.: «Высшая школа», 1970.-381 с.
24. Бравина С.Л., Кременчугский Л.С., Морозовский Н.В. Пиро- и диэлектрические свойства некоторых сегнетоэлектриков (Препринт/ АН УССР. Ин-т физики; № 37).- Киев, 1986,- 26 с.
25. Копцик В.А., Гаврилова Н.Д. Экспериментальное исследование пироэлектрического эффекта сегнетоэлектрических кристаллов // Изв. АН СССР. Сер. физ,- 1965.-29, № 11,-С. 1969-1973.
26. Lang S.B. Pyroelectric coefficient of lithium sulfate monohydrate (4,2 -300 K) // Phys. Rev. В.-1971.-4, N. 10,- P. 3603-3609.
27. Гладкий В.В., Желудев И.С. Методы и результаты исследования пироэлектрических свойств некоторых монокристаллов // Кристаллография.- 1965,- т. 10, № 1.- С. 63-67.
28. Schein L.B., Cressman P.J., Cross L.E. Electrostatic measurements of tertiary pyroelectricity in partially clamped LiNb03 // Ferroelectrics.- 1979.22, N3/4.-P. 945-948.
29. Tertiary pyroelectric effect in lithium niobate and lithium tantalate crysals / V.F. Kosorotov, L.S. Kremenchugskii, L.V. Levash, L.V. Shchedrina // Ferroelectrics.- 1986,- 70, N 1/2.- P. 27-37.
30. Третичный пироэлектрический эффект / В.Ф. Косоротов, Л.С. Кременчугский, Л.В. Леваш, Л.В. Щедрина (Препр./ АН УССР. Ин-т физики; №9).-Киев, 1984.-27 с.
31. Zook J.D., Liu S.T. Pyroelectric effect in thin film II J. Appl. Phys.- 1978.-v.49, N 8,- P. 4604-4606.
32. Ицковский M.A. Экранирование спонтанной поляризации и фазовый переход в тонкослойном сегнетоэлектрике (Препр. / АН УССР. Ин-т физики; 40).- Киев, 1984.- 40 с.
33. Козловский В.Х. Фазовые превращения в сегнетоэлектрическом кристалле при наличии доменных границ // Изв. АН СССР. Сер. физ,-1965,- № 6,-С. 882-886.
34. Малиновский В.К., Стурман Б.И. О релаксационных токах в твердых телах (Препринт ИА и Э СО РАН).- Новосибирск, 1980.-№120.-16 с.
35. Блинов Л.М., Ермаков С.В., Королев Л.М. Поверхностный пироэлектрический эффект в диэлектрических пленках // ФТТ.- 1972.- т. 14, № 11.-С. 3671-3673.
36. Sava G., Lee D.C., Ikeda М. Short-circuit current induced by temperature change from M1-polyethyleneterephthalate-M2 system below glass transition temperature//Jap. J. Appl. Phys.-1976.-v. 15, N. 10,-P. 1983-1989.
37. Geppert D.V. Theoretical shape of metal insulator - metal potential barriers//J. Appl. Phys.- 1963.-v.34, N. 3,- P. 490-493.
38. Гифейсман LU.H. Распределение поля в контактной системе металл -диэлектрик металл //ФТТ,- 1969,-т.11, № 8,- С. 2097-2102.
39. Винецкий В.Л., Ицковский М.А., Кременчугский Л.С. Особенности фазового перехода в тонкослойных сегнетоэлектриках // ФТТ,- 1973.-т.15, № 11.-С. 3478-3481.
40. Ицковский М.А., Щедрина Л.В., Кладкевич М.Д. Пироэлектрический эффект в области фазового перехода тонкослойных сегнетоэлектри-ков // УФЖ,- 1979,- т.24, № 7,- С. 924-930.
41. Itskovskii М. A., Shchedrina L.V., Kladkevich M.D. Pyroelectric and electrocaloric effect in the phase transition region of thin ferroelectrics // Ibid.-1980,- v.29, N 3Л.- P. 167-174.
42. Влияние материала электродов на пироэффект и нелинейные свойства монокристаллов титаната бария и триглицинсульфата / В.З. Бородин, С.Г. Гах, О.П. Крамаров и др.// Электрон. Техника. Сер. 14. Материалы,- 1967,- Вып. 8.- С. 141-146.
43. Введение в теорию полупроводников/А.И.Ансельм М: Наука, 1978. -616 с.
44. Блатт Ф. Физика электронной проводимости в твердых телах // М: Мир, 1971.-470 с.
45. Жирифалько Л. Статистическая физика твердого тела. Пер. с англ,-М.: Мир, 1975,- Гл. 6, 8.
46. Борисова М.Э., Койков С.Н. Физика диэлектриков,- Л.: Изд-во ЛГУ, 1979.-420 с.
47. Губкин А.И. Электреты,- М.: Наука, 1977,- 295 с.
48. Губкин А.Н. Физика диэлектриков. М.:"Высшая школа", 1971.-430 с.
49. Фридкин В.М., Желудев И.С. Фотоэлектреты и электрофотографический процесс. М.: Изд-во АН СССР, 1960,- 345 с.
50. Ковальский П.Н., Шнейдер А.Д. Фотоэлектретный эффект в полупроводниках // Львов: "Высшая школа", 1977.- 390 с.
51. Холкин А.Л., Трепаков В.А., Смоленский Г.А. Термополяризационные токи в диэлектриках // Письма в ЖЭТФ,- 1982,- т.35, № 3.- С. 81-87.
52. Glass A.M., Von der Linde D., Nergran T.J. High-voltage bulk photovoltaic effect and photorefractive process in LiNb03//Appl. Phys. -1974. -v.25. -P. 233-236.
53. Электретный эффект и релаксационная поляризация в некоторых монокристаллах оксидов со структурой псевдоильменита и тетрагональной калиево-вольфрамовой бронзы / Кузьминов Ю.С., Прокопало О.И., Панченко Е.М. и др. //ФТТ, 1983,-т.25, вып. 3,-С. 1385-1390.
54. Канаев И.Ф., Малиновский В.К., Пугачев A.M. Исследование вклада горячих электронов в процессы переноса в кристаллах ниобата лития //ФТТ, 1987,-т.29, вып. 3.-С. 1502-1513.
55. Пироэлектрический эффект в направлениях, перпендикулярных к особенной полярной оси сегнетоэлектрических кристаллов / В.Ф. Ко-соротов, Л.С. Кременчугский , Л.В. Леваш, Л.В. Щедрина // Изв. АН СССР. Сер. физ,- 1987,- т.5.1, № 12,- С. 2233-2238.
56. Zajosz H.J. Elementary theory of nonlinear piroelectric response in monoaxial ferroelectrics with second order phase trasition // Ferroelectrics.- 1984.- v.56, N 1/2.- P. 265-281.
57. Канаев И.Ф., Малиновский В.К. Механизм усиления слабых пучков при записи поляризационных и скалярных голограмм LiNb03 // Автометрия, 1992. -№4.-С. 38-46.
58. Neumark G.E. Theory of the anomalous photovoltaic effect of ZnS // Phys. Rev., 1962.- v.125.- P. 838-842.
59. Иванчик И.И. К макроскопической теории сегнетоэлектриков // ФТТ,-1961.-т.З, № 12,-С. 3731-3742.
60. Гуро Г.М., Иванчик И.И., Ковтонюк Н.Ф. Полупроводниковые свойства титаната бария//ФТТ.- 1968,-т. 10, №1.-С. 135-143.
61. Wurfel P., Batra I.P. Depolarization field - induced instability in thin ferroelectric films - experiment and theory // Phys. Rev. В.- 1973,- v.8, N. 11,-P. 5126-5133.
62. Wurfel P., Batra I.P. Depolarization effects in thin ferroelectric films // Ferroelectrics.- 1976.-v.12, N. 1-4,- P. 55-61.
63. Chynoweth A.G. Dynamic method for measuring the pyroelectric effect with special reference to barium titanat // J. Appl. Phys.-1956,- v.27, N. 1,- P. 76-84.
64. Дьяков B.A. Синтез и физико-химические свойства монокристаллических метаниобатов щелочных металлов: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук. М.МГУ, 1982.-16 с.
65. Shaldin Yu.V., Poprawski R. The spontaneous birefringence and pyroelectric effect in KTi0P04 crystals // J. Phys. Chem. Solid.- 1990,- Vol. 51, N2,-P. 101-106.
66. Фридкин B.M. Сегнетоэлектрики-полупроводники. M.: Наука, 1976.-480 с.
67. Фридкин B.M. Физические основы электрофотографического процесса. М.-Л.: Энергия, 1966,- 330 с.
68. Glass A.M. Ferroelectric strontium barium - metaniobate as a fast and sensitive detector of infrared radiation // Appl. Phys. Lett.- 1968.- v. 13, N. 4.- P. 147-149.
69. Mattias B.T., Remeika J.P. Ferroelectricity in the illmenite structure // Phys. Rev.-1949,-V.76.-N. 11.-P. 1886-1887.
70. Новик В.К., Гаврилова Н.Д. Пироэлектричество и перспективы его применения,- "Электронная техника .Сер. 14. Материалы", 1970 вып. 8.- С. 22-32.
71. Федосов В.А. Определение температуропроводности пироэлектрических материалов.- "Инж.-физ. журн.", 1974,- т. 26, № 4,- с. 738-741.
72. Barkan I.B., Entin M.V., Marennikov S.I. Conductivity of Fe Doped LiNb03 Cristals // phys. stat. sol. (a) 44, K91 (1977).- P. 8-16.
73. Barkan I.В., Baskin E.M., Entin M.V. Mechanism of Conductivity of Fe-Doped LiNb03 Crystal // phys. stat. sol. (a) 59, K97 (1980).- P. 12-25.
74. Glass A.M., Lines M.E. Low-temperature behavior of spontaneous polarization in LiNb03 and LiTa03 (i.r.-detection) // Phys. Rev. В.: Solid Stat.- 1976,-v.13, N. 1.-P. 180-191.
75. Кременчугский Л.С., Самойлов В.Б. Исследование пироэлектрического эффекта при быстром изменении температуры // УФЖ.- 1968.- т. 13, №2,-С. 215-218.
76. Гуревич В.Л. Об электротермическом эффекте в кристаллических диэлектриках // ФТТ,-1981.-т. 23, № 8,- С. 2357-2363.
77. Данильчук Г.С., Ицковский М.А., Кременчугский Л.С. Исследование пироэлектрического пирокоэффициента в кристаллах группы ТГС в полярных и неполярных срезах //УФЖ.- 1969,- т. 14., № 6,- С. 975-979.
78. Патли Е. Пироэлектрические детекторы,- «Зарубежная электроника», 1972,-№ 6,-С. 68-80.
79. Костин В.В. Тепловые генераторные приемники энергетических потоков на основе пироэлектрического эффекта. М.: Ин-т «Электроника», 1971.- 185 с.
80. Кременчугский Л.С. Пироэлектрические детекторы (Ин-т физики АН УССР, Препринт, вып. 5).- Киев, 1972,- 32 с.
81. Ишанин Г.Г. Неселективный приемник излучения ОКГ на основе термоупругого эффекта кристаллического кварца // Импульсная фотометрия: Сб. ст.-Л.: Машиностроение, 1972,- Вып. 2,- С. 110-115.
82. Кладкевич М.Д., Кременчугский Л.С. К вопросу об инфранизкочастотной дисперсии пироэлектрического коэффициента и диэлектрической проницаемости сегнетоэлектриков //УФЖ.- 1969,-т. 14, № 5,- С. 815-817.
83. Гаврилова Н.Д. Новые пироэлектрические кристаллы // Кристаллография,- 1965,- № 1,- С. 114-116.
84. Борн М., Хуан Кунь. Динамическая теория кристаллических решеток. -М.: Изд-во иностр. лит., 1958.- 488 с.
85. Byer R.L., Roundy С.В. Pyroelectric coefficient direct measurement technique and application to a nsec response time detector // Ferroelectrics.- 1972,-v.3, N. 2-4.- P. 333-338.
86. Garn L.E., Sharp E.J. Use of low-frequency sinusoidal temperature waves to separate pyroelectric currents from nonpyroelectric currents // J. Appl. Phys.- 1982,- v.53, N. 12,- P. 8974-8987.
87. Lang S.B., Steckel F. Measurement of the pyroelectric coefficient. D. C. dielectric constant and volume resistivity of a polar material // Rev. Sci. Instrum.- 1965,- v.36, N. 7,- P. 929-934.
88. Аксененко М.Д., Бараночников М.Л. Приемники оптического излучения,- М.: Радио и связь, 1987.- 296 с.
89. Рез И.С. Практическое использование свойств сегнетоэлектриков вблизи фазовых превращений // Изв. АН СССР. Сер. физ,- 1985.- т.49, №2.-С. 241-246.
90. Рез И.С. Кристаллохимический прогноз в диэлектрике: Реализованные возможности и перспективы // Сегнетоэлектрики: Сб. науч. трудов,- Минск: МГПИ, 1986,- С. 6-22.
91. Критерии качества пироприемников / Иванов В.И., Карпец Ю.М., Климентьев С.В., Коростелева И.А., Прокопович М.Р. // 43-я научная конференция: Материалы. Хабаровск : ХГПУ, 1997.-29-30.
92. Иванов В.И., Карпец Ю.М., Климентьев С.В. Перспективные материалы для техники оптической связи // Проблемы транспорта Дальнего Востока: Материалы второй международной конференции. Владивосток: ДВО Академии транспорта РФ, 1997.- С. 137.
93. Динамический диапазон пироэлектрических приемников излучения / Иванов В.И., Карпец Ю.М., Карась К.Г., Климентьев С.В. // Нелинейные процессы в оптических кристаллах: Межвуз. сб. науч. тр. Хабаровск: ДВГУПС, 1997.-С. 68-72.
94. Климентьев С.В. Влияние контактных областей на пироэлектрический эффект в тонкослойных системах // Бюллетень научных сообщений / Под ред. В.И. Строганова. Хабаровск: ДВГУПС, 1998,- №3,- С.15-17.
95. Термостимулированная ЭДС в легированных кристаллах ниобата лития с электродами из различных металлов / Здоровцев Г.Г., Иванов В.И., Карпец Ю.М., Климентьев С.В. // Препринт № 19,- Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2000,- 25 с.
96. Иванов В.И., Карпец Ю.М., Климентьев С.В. Исследование фотоотклика в легированных кристаллах ниобата лития // Препринт № 20,-Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2000 13 с.
Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.