Разработка физико-химических и технологических принципов создания материалов нового поколения на основе твердых растворов галогенидов серебра и таллия для оптических устройств видимого, инфракрасного и терагерцового диапазонов тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 00.00.00, доктор наук Салимгареев Дмитрий Дарисович

  • Салимгареев Дмитрий Дарисович
  • доктор наукдоктор наук
  • 2025, «Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники»
  • Специальность ВАК РФ00.00.00
  • Количество страниц 316
Салимгареев Дмитрий Дарисович. Разработка физико-химических и технологических принципов создания материалов нового поколения на основе твердых растворов галогенидов серебра и таллия для оптических устройств видимого, инфракрасного и терагерцового диапазонов: дис. доктор наук: 00.00.00 - Другие cпециальности. «Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники». 2025. 316 с.

Оглавление диссертации доктор наук Салимгареев Дмитрий Дарисович

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

ГЛАВА

ОПТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИНФРАКРАСНОЙ ОПТИКИ. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Классификация оптических материалов

1.1.1 Стеклянные оптические материалы

1.1.2 Керамические материалы

1.1.3 Кристаллические материалы

1.1.4 Обоснование выбора оптических материалов для инфракрасного диапазона и терагерцового диапазонов

1.2 Монокристаллические материалы галогенидов серебра и одновалентного таллия

1.2.1 Фазовые диаграммы галогенидсеребряных систем

1.2.2 Фазовые диаграммы систем галогенидов одновалентного таллия

1.2.3 Фазовые диаграммы систем галогенидов серебра и одновалентного таллия

1.3 Технология получения и функциональные свойства монокристаллов и керамики галогенидных систем

Заключение и выводы по главе

ГЛАВА

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ФАЗОВЫХ ДИАГРАММ, ПОЛУЧЕНИЯ ОПТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ И ИССЛЕДОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СВОЙСТВ. АППАРАТУРНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

2.1 Методы исследования фазовых диаграмм многокомпонентных систем

2.1.1 Аппаратурное оформление дифференциально-термического анализа

2.1.2 Методика проведения дифференциально-термического анализа. Обработка результатов

2.1.3 Рентгенофазовый анализ

2.2. Методы синтеза оптических материалов

2.2.1 Метод термозонной кристаллизации-синтеза

2.2.2 Выращивание монокристаллов и синтез оптической керамики

2.2.3 Химико-механическая обработка

2.3 Моделирование процесса экструзии инфракрасных световодов

2.4 Методы изготовления оптических изделий из монокристаллов и оптической керамики

2.4.1 Метод горячего прессования для изготовления оптических изделий

2.4.2 Метод экструзии для изготовления инфракрасных световодов

2.5 Исследование функциональных свойств монокристаллов, оптической керамики и инфракрасных световодов

2.5.1 Исследование спектрального диапазона

2.5.2 Определение коротковолнового края поглощения

2.5.3 Определение показателей преломления в инфракрасном диапазоне

2.5.4 Определение мнимой части показателя преломления

2.5.5 Расчет погрешности определения показателей преломления

2.5.6 Определение коэффициентов Зельмейера

2.5.7 Исследование фотостойкости

2.5.8 Исследование радиационной стойкости

2.5.9 Определение оптических потерь в инфракрасных световодах

2.5.10 Исследование механических свойств

Заключение и выводы по главе

ГЛАВА

ИССЛЕДОВАНИЕ ФАЗОВЫХ ДИАГРАММ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ ГАЛОГЕНИДОВ СЕРЕБРА И ОДНОВАЛЕНТНОГО ТАЛЛИЯ

3.1 Фазовые диаграммы на основе галогенидов серебра

3.1.1 Фазовая диаграмма системы AgBr - Agi

3.1.2 Фазовая диаграмма системы AgCl - Agi

3.1.3 Фазовая диаграмма системы AgClo,25Bro,75 - Agi

3.1.4 Фазовая диаграмма системы AgCl - AgBro,7lo,3

3.1.5 Квазитрехкомпонентное изотермическое сечение системы AgCl - AgBr - Agi

3.2 Фазовые диаграммы многокомпонентных систем изотермического сечения AgBr - Agi - TlBr - TlI

3.2.1 Уточнение фазовой диаграммы системы AgBr - TlBro,46io,54

3.2.2 Фазовая диаграмма системы TlBro,46lo,54 - Agi

3.2.3 Изотермическое сечение AgBr - Agi - TlBr - TlI

3.3 Фазовые диаграммы многокомпонентных систем изотермического сечения AgCl -AgBr - Agi - TlCl - TlBr - TlI

3.3.1 Фазовая диаграмма системы TlClo,74Bro,26 - Agi

3.3.2 Фазовая диаграмма системы AgClo,25Bro,75 - TlClo,74Bro,26

3.3.3 Фазовая диаграмма системы AgClo,25Bro,75 - TlBro,46io,54

Заключение и выводы по главе

ГЛАВА

ВЫРАЩИВАНИЕ МОНОКРИСТАЛЛОВ И СИНТЕЗ ОПТИЧЕСКОЙ КЕРАМИКИ ГАЛОГЕНИДОВ СЕРЕБРА И ОДНОВАЛЕНТНОГО ТАЛЛИЯ

4.1 Синтез высокочистой шихты для получения монокристаллов и оптической керамики

4.1.1 Синтез индивидуальных галогенидов серебра

4.1.2 Подготовка исходных компонентов для синтеза твердых растворов галогенидов металлов

4.1.3 Синтез твердых растворов галогенидов серебра и одновалентного таллия

4.2 Выращивание монокристаллов и синтез оптической керамики

4.2.1 Получение монокристаллов и оптической керамики на основе галогенидов серебра

4.2.2 Получение монокристаллов и оптической керамики на основе галогенидов серебра и одновалентного таллия

4.3 Изготовление оптических изделий методом горячего прессования

4.4. Исследование структуры и состава оптических материалов галогенидов серебра и одновалентного таллия

4.5. Сравнение кристаллической структуры оптических материалов галогенидов серебра и таллия (I)

Заключение и выводы по главе

ГЛАВА

ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СВОЙСТВ МОНОКРИСТАЛЛОВ И ОПТИЧЕСКОЙ КЕРАМИКИ ГАЛОГЕНИДОВ СЕРЕБРА И ОДНОВАЛЕНТНОГО ТАЛЛИЯ

5.1 Спектральное пропускание монокристаллов и оптической керамики

5.1.1 Спектральное пропускание галогенидсеребряных оптических материалов

5.1.2 Спектральное пропускание оптических материалов на основе галогенидов серебра и одновалентного таллия

5.2. Определение показателя преломления монокристаллов и оптической керамики

5.2.1. Расчет показателя преломления на коротковолновом краю поглощения

5.2.2. Дисперсия вещественной части показателя преломления

5.2.3. Дисперсия мнимой части показателя преломления

5.2.4. Определение коэффициентов Зельмейера

5.3. Исследование фотостойкости монокристаллов и оптической керамики

5.3.1. Фотостойкость галогенидсеребряных оптических материалов

5.3.2. Фотостойкость оптических материалов на основе галогенидов серебра и одновалентного таллия

5.4. Исследование радиационной стойкости оптических материалов

5.5. Определение микротвердости монокристаллов и оптической керамики

Заключение и выводы по главе

ГЛАВА

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ИНФРАКРАСНЫХ СВЕТОВОДОВ

6.1 Определение параметров экструзии

6.1.1 Моделирование процесса экструзии

6.1.2 Разработка геометрии и задание материалов модели

6.1.3 Физические законы модели и граничные условия

6.1.4 Результаты моделирования

6.2 Экструзия световодов

6.3 Исследование оптических свойств ИК-световодов без оптической оболочки

6.4 Экструзия ИК-световодов с оптической оболочкой. Исследование оптических свойств

6.5 Исследование устойчивости к ионизирующему воздействию

6.6 Применение ИК-световодов

6.6.1 Датчик нарушенного полного внутреннего отражения

6.6.2 Волоконный пирометр

6.6.3 Волоконно-оптические сборки для тепловидения

Заключение и выводы по главе

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Приложение

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Рекомендованный список диссертаций по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Разработка физико-химических и технологических принципов создания материалов нового поколения на основе твердых растворов галогенидов серебра и таллия для оптических устройств видимого, инфракрасного и терагерцового диапазонов»

Актуальность работы

Для развития современных технологий оптоэлектроники и фотоники, связанных со взаимодействием вещества и излучения оптического диапазона, требуется разработка высокоэффективных материалов, обладающих широким диапазоном спектрального пропускания, высокой пластичностью, а также экономически- и экологически- эффективным процессом синтеза. Одним из важных направлений науки о материалах является разработка оптических сред, прозрачных в широком диапазоне электромагнитных волн: видимом, инфракрасном (ИК) и терагерцовом (ТГц) - при наличии высоких функциональных свойств. Такие материалы позволят существенно продвинуть вперед лазерные технологии, создать волоконные лазеры среднего и дальнего ИК-диапазона [1-3], новые источники суперконтинуума [4-5]. Не менее важными направлениями, для которых требуется наличие новых ИК- и ТГц- материалов, являются разработка тепловизионных систем нового поколения [6-7], устройств спектроскопии [8-10], оптоэлектроники и прочих широкоспектральных оптических систем [11-14].

Среди перспективных материалов, способных передавать ИК-излучение широкого спектрального диапазона, существует несколько основных типов: монокристаллы [15-17], оптическая керамика [18, 19], стеклокерамика и разнообразные стекла [20-24]. Число материалов, пригодных для изготовления пропускающей ТГц-оптики ограничивается органическими веществами (полиметилпентен (ТРХ), 2еопех, полиэтилен (РЕ), тефлон и прочие [25]), обладающими низкими оптическими и механическими свойствами. Более высокими оптическими и функциональными характеристиками обладают кристаллические материалы, такие как высокоомный кремний, кварц, сапфир, а также монокристаллы галогенидов металлов [25-28].

Монокристаллические материалы обладают высокой чистотой и однородностью, благодаря чему диапазон их спектрального пропускания чрезвычайно широк без окон поглощения (например, [25], монокристаллы CsI [29], Т1Вг0,46Ь,54 [30-33], Т1СЬ,74Вг0,26 [33, 34] и др.). Прочностные характеристики монокристаллов также являются высокими. Некоторые кристаллические материалы, такие как твердые растворы систем AgQ - AgBr [35, 36], используются для изготовления ИК волоконной оптики. Ключевым недостатком некоторых монокристаллов является технология их производства, которая, как правило, сложна и энергоемка. Составы монокристаллов Т1Вг0,461с,54 [30-33] и ТЮЬ,74Вг0,26 [33, 34] непригодны для изготовления волоконной оптики вследствие рекристаллизации зерен. Многие ИК-монокристаллы являются гигроскопичными [29, 37] и фоточувствительными [35, 36], что также усложняет их применение и сужает область прикладного использования. Исключение здесь составляют галогениды серебра и таллия (I) систем AgBr - Т11 [38],

А§рг - Т1Бго,4б1о,54 [39, 40], которые не только негигроскопичны и фотостойки [38-40], но и устойчивы к в- и у-облучению [39-42], а также применимы для изготовления длинных и гибких ИК-волокон [38, 39, 42]. Оптическая керамика является прекрасным кандидатом для изготовления пассивных [43] и активных [19] оптических изделий, поскольку в зависимости от состава и типа (стеклокерамика [44-46], кристаллическая керамика [47] и пр. [18, 19]) проявляет различные свойства. Для пропускающей оптики важными преимуществами керамических материалов являются высокая твердость [48], эффективная передача излучения в средней и дальней ИК-области, а также более быстрый синтез [49]. Среди керамических материалов аналогично можно выделить кристаллическую керамику на основе галогенидов серебра и таллия (I) систем AgBr - Т11 [50] и AgBr - Т1Бго,4б1о,54 [51]. В данных системах в разных областях каждой из фазовых диаграмм и в зависимости от режимов синтеза возможно получать как монокристаллы, так и оптическую керамику, обладающую аналогичными функциональными свойствами с несколько меньшим уровнем пропускания (в сравнении с монокристаллами тех же систем) и при этом более быстром процессе синтеза. Недостаток керамики заключается в больших оптических потерях и низком пропускании в области коротких длин волн (видимой и ближней ИК), связанных с рэлеевским рассеянием. Наконец, стеклянные материалы, а именно для длинноволнового оптического диапазона известны оксидные стекла, а также силикаты, теллуриты, германаты и ванадаты [20-24], обладают высокой твердостью, хорошо поддаются обработке [22], что делает их перспективными кандидатами для изготовления оптики, включая волоконную [21]. Известны также стекла на основе соединений галогенидов [22, 52], которые прозрачны в ближней и средней ИК-областях. Ключевыми недостатками этого класса материалов является наличие окон поглощения [22-24], что недопустимо для широкоспектральных систем (тепловидения и спектроскопии), а технология их производства сопровождается большим количеством отходов, что снижает экологичность синтеза.

Таким образом, для развития оптоэлектроники, фотоники, лазерной техники и волоконной оптики в среднем (2,0-25,0 мкм), дальнем (25,0-100,0 мкм) инфракрасных диапазонах, а также в терагерцовом частотном (0,1-10,0 ТГц) и миллиметровом диапазонах, которые являются малоосвоенными вследствие недостатка элементной базы, необходимы высокопрозрачные функциональные материалы, способные пропускать оптическое излучение в широком спектральном диапазоне без окон поглощения, при этом негигроскопичные, способные сохранять свои свойства на открытом воздухе и в условиях ионизирующих излучений, а также пригодные для изготовления на их основе длинных и гибких инфракрасных световодов с высокими эксплуатационными характеристиками. Создание таких материалов, способных сочетать в себе различные функциональные свойства, является актуальной задачей, требующей фундаментальных и прикладных исследований в области влияния структуры и компонентного

состава материалов на их параметры. Поэтому одним из современных решений в области разработки оптических материалов является получение новых составов монокристаллов и оптической кристаллической керамики на основе галогенидов серебра и одновалентного таллия.

Цель диссертационной работы

Установление физико-химических закономерностей получения двух новых классов монокристаллов и оптической керамики на основе твердых растворов галогенидов серебра и одновалентного таллия, разработка безотходных, ресурсо- и энергосберегающих технологий и оборудования для их производства, изготовление оптических изделий на их основе, в том числе волоконных, а также комплексное исследование функциональных свойств как материалов, так и изделий из них.

Для достижения поставленной цели в работе решались следующие задачи:

1. Провести комплексные термодинамические исследования по уточнению и построению фазовых диаграмм в рамках системы AgCl - AgBr - Agi с целью определения температурно-концентрационных диапазонов существования гомо- и гетерогенных областей при 25 °С (289 К), пригодных для выращивания монокристаллов и синтеза оптической керамики соответственно.

2. Определить физико-химические основы формирования твердых растворов замещения посредством уточнения и построения фазовых диаграмм в рамках системы AgCl - AgBr - Agi - TlCl - TlBr - TlI в температурном интервале 25-600 °С (289-827 К), позволяющих выращивать монокристаллы и синтезировать оптическую керамику заданного состава.

3. Определить технологические параметры получения монокристаллов и оптической керамики широкого компонентного состава первого класса кристаллических материалов, включающего галогенидсеребряные системы AgBr - Agi, AgCl - Agi, AgCl - AgBro,7io,3, AgClo,25Bro,75 - Agi.

4. Разработать маршруты производства монокристаллов и оптической керамики второго класса материалов, включающего соединения с одновалентным таллием систем TlBro,46io,54 - Agi, TlClo,74Bro,26 - Agi, AgClo,25Bro,75 - TlBro,46io,54, AgClo,25Bro,75 - TlClo,74Bro,26.

5. Провести комплексные исследования функциональных свойств разработанных оптических материалов, включая установление спектрального пропускания в инфракрасном и низкочастотном терагерцовом диапазонах, определение дисперсии вещественной и мнимой частей показателя преломления, исследование фото- и радиационной стойкости материалов, определение микротвердости полученных монокристаллов и оптической керамики.

6. Разработать алгоритм изготовления оптических изделий, таких как оптические окна, линзы методом горячего прессования и инфракрасные световоды различной структуры методом обратной экструзии на основе двух разработанных классов материалов.

7. Разработать и усовершенствовать волоконно-оптические устройства для среднего инфракрасного спектрального диапазона от 3,0 до 28,0 мкм на основе изготовленных инфракрасных волокон.

Научная новизна работы

1. Экспериментально уточнены фазовые диаграммы систем AgBr - Agi, AgCl - Agi и AgBr - TlBro,46io,54, а также изучены и построены новые диаграммы состояний AgCl - AgBro,7io,3, AgClo,25Bro,75 - Agi, TlBro,46io,54 - Agi, TlClo,74Bro,26 - Agi, AgClo,25Bro,75 - TlBro,46io,54, AgClo,25Bro,75 - TlClo,74Bro,26, принадлежащие многокомпонентной системе AgCl - AgBr - Agi - TlCl - TlBr - Tli в температурном интервале от 25 до 600 °С (298-873 К) при давлении 1 атм (101325 Па).

2. Установлены низкотемпературные (при 25 °С или 298 К) концентрационные диапазоны существования устойчивых твердых растворов, составы которых пригодны для выращивания монокристаллов, а также гетерогенные области для синтеза оптической керамики. В галогенидсеребряных оптических материалах (первый класс) твердые растворы формируются на основе кубической решетки структурного типа NaCl, пространственная группа Fm3m, а в гетерогенных областях в данной кубической матрице равномерно распределяется Р-модификация иодида серебра структурного типа вюрцит (Рбэшс). В системах с одновалентным таллием (второй класс материалов) структура твердого раствора зависит от состава и имеет кубическую решетку типа NaCl (Fm3m) или CsCl (Pm3m), характерную для соединений с превалирующим содержанием галогенидов серебра или галогенидов таллия соответственно. В гетерогенных областях в соответствующей кубической матрице происходит равномерное распределение ромбической фазы переменного состава структурного типа R-3.

3. Разработаны технологические подходы получения двух классов оптических материалов галогенидов серебра и таллия (i), включающие синтез высокочистой шихты методом термозонной кристаллизации-синтеза (ТЗКС), выращивание монокристаллов методом Бриджмена и синтез оптической керамики методом направленной кристаллизации, их химико-механическую обработку и изготовление оптических изделий методом горячего прессования и ИК-световодов методом экструзии.

4. Определен диапазон спектрального пропускания разработанных материалов двух кристаллических классов. Монокристаллы и оптическая керамика на основе галогенидсеребряных систем пропускают излучение в диапазоне 0,4-55,0 мкм с максимальной

прозрачностью до 70-75 %. Материалы второго класса, модифицированные иодидом одновалентного таллия, прозрачны в спектральном диапазоне от 0,4 до 60,0 мкм с прозрачностью до 75-79 %. Во всех материалах в указанных диапазонах длин волн отсутствуют окна поглощения.

5. Обнаружена прозрачность разработанных оптических материалов в терагерцовом частотном диапазоне. В низкочастотной области оба класса материалов имеют окно прозрачности в диапазоне от 0,2-0,3 до 1,0 ТГц (от 300,0 до 1000,0-1500,0 мкм) с максимальным уровнем прозрачности до 80 %. В высокочастотной области галогенидсеребряные монокристаллы и керамика пропускают излучение от 6,0 до 30,0 ТГц (10,0-50,0 мкм), а таллийсодержащие материалы - от 5,0 до 30,0 ТГц (10,0-60,0 мкм), при максимальной прозрачности 70-75 % и 75-79 % соответственно.

6. Для разработанных двух классов монокристаллов и оптической керамики определены значения коротковолнового края поглощения и рассчитаны показатели преломления на данных длинах волн. В исследуемых системах с ростом доли легирующего компонента (Agi в AgBr, AgCl, AgClo,25Bro,75, TlBro,46io,54 и TlClo,74Bro,26; AgCl в AgBro,7io,3; TlBro,46io,54 и TlClo,74Bro,26 в AgClo,25Bro,75) наблюдалось смещение коротковолнового края поглощения в сторону больших длин волн от 430±0,1 до 525±0,1 нм и увеличение показателя преломления от 2,393±0,002 до 2,516±0,002.

7. Определена дисперсия показателя преломления для разработанных материалов на длинах волн от коротковолнового края поглощения до 14,0 мкм. Обнаружено, что показатель преломления во всех исследованных материалах увеличивается при росте доли легирующего компонента (более тяжелого по молекулярной массе элемента). В рамках каждого состава с ростом длины волны наблюдается монотонное уменьшение показателя преломления, т. е. нормальная дисперсия. По полученным значениям определены коэффициенты уравнений Зельмейера в адаптации Флеминга, отражающие дисперсию показателя преломления во всем диапазоне прозрачности материалов. Рассчитаны значения мнимой части показателя преломления (0,01 10-4 - 13,1010-4), которые свидетельствуют о низком затухании излучения в разработанных материалах. Погрешности определения вещественной части показателя преломления не превышали 0,008-0,009, а мнимой - o,o110-4 до 0,09 10-4.

8. Экспериментально определена фотостабильность монокристаллов и оптической керамики двух классов материалов к ультрафиолетовому облучению в течение 530 мин мощностью 2 Вт на 50 мм2 в диапазоне длин волн 260-370 нм. Установлено, что на длинах волн до 10 мкм пропускание снижалось не более, чем на 55-65 % (при 2,0 мкм) и не более, чем на 15 % при длинах волн более 10,0 мкм. Кроме того, в среднем инфракрасном диапазоне

(в районе 10,6 мкм) обнаружено просветление материала до 8 %, связанное с формированием на поверхности образцов текстурированного покрытия.

9. Обнаружена высокая стойкость исследуемых материалов к Р-облучению. Монокристаллы и оптическая керамика двух кристаллических классов сохраняли свою прозрачность при суммарно набранной дозе до 1,3 МГр без изменения диапазона спектрального пропускания, а максимальное значение оптических потерь не превышало 10-15 %. Обнаружен эффект просветления материалов до 10-12 %, связанный с радиационным отжигом.

10. Определена микротвердость монокристаллов и керамики при нагрузке 100 г (0,98 Н). В случае монокристаллов первого класса значения микротвердости составляют 12,94-96,7o гс/мкм2, а оптической керамики - 18,16-35,82 гс/мкм2. В материалах второго класса значения микротвердости монокристаллов и оптической керамики лежат в диапазонах 17,27-37,48 гс/мкм2 и 14,08-77,78 гс/мкм2 соответственно. Установлено, что изменение микротвердости в зависимости от структуры и состава коррелирует со значениями фото- и радиационной стойкости разработанных двух классов материалов.

11. Разработаны новые технологические решения получения инфракрасных световодов с оптической оболочкой, позволяющие получить равномерную границу раздела «сердцевина-оболочка», а также достичь широкого спектрального диапазона пропускания от 3,5-4,o до 25,0-28,0 мкм с при минимальных оптических потерях 0,2-0,3 дБ/м.

Теоретическая и практическая значимость работы

Изучение и построение фазовых диаграмм многокомпонентных систем первого (AgBr - Agi, AgCl - Agi, AgCl - AgBro,7io,3, AgClo,25Bro,75 - Agi) и второго (TlBro,46io,54 - Agi, TlClo,74Bro,26 - Agi, AgClo,25Bro,75 - TlBro,46io,54, AgClo,25Bro,75 - TlClo,74Bro,26) классов оптических материалов позволило установить концентрационные диапазоны существования гомо- и гетерогенных областей при температуре 25 °С (298 К), пригодных для выращивания монокристаллов и синтеза оптической керамики, а также получить данные справочного характера о температурах плавления, кристаллизации и фазовых переходов, которые составили физико-химическую основу для разработки технологических режимов их получения. На основе полученных данных впервые разработана технология получения материалов двух новых классов и экспериментально реализована серия монокристаллов и оптической керамики различных составов систем галогенидов серебра и таллия (i) с рекордными функциональными характеристиками. С применением разработанных подходов на основе полученных материалов методом экструзии изготовлены устойчивые к внешним воздействиям ИК-световоды различной структуры, прозрачные в спектральном диапазоне от 3,5 до 28,0 мкм с оптическими потерями

o,2-0,3 дБ/м, использованные для создания новых и усовершенствования существующих волоконно-оптических устройств.

Практическая значимость работы заключается в следующем:

1. Разработаны два класса кристаллических материалов. Первый класс основан на галогенидсеребряных материалах систем AgBr - Agi, AgCl - Agi, AgCl - AgBro,7io,3, AgClo,25Bro,75 - Agi. Второй класс состоит из модифицированных галогенидами таллия (i) соединений серебра систем TlBro,46io,54 - Agi, TlClo,74Bro,26 - Agi, AgClo,25Bro,75 - TlBro,46io,54, AgClo,25Bro,75 - TlClo,74Bro,26. Получены патенты РФ на изобретение № 2756068, 2779713, 2786691, 28o7428, 279o541, 2787656, 2787549, 2818885, 2756582, 28o9373.

2. Для широкого концентрационного диапазона составов галогенидов серебра и одновалентного таллия разработаны физико-химические и технологические параметры получения высокочистого (до 99,999 мас. % и более) сырья методом термозонной кристаллизации-синтеза, на основе которого выращена методом Бриджмена серия монокристаллов и синтезирована оптическая керамика методом направленной кристаллизации, состоящая из кубической и ромбической/гексагональной фаз твердых растворов двух кристаллических классов, фотостойких, устойчивых к ультрафиолетовому и ионизирующему излучениям, прозрачных в широком диапазоне длин волн без окон поглощения.

3. Подтверждено, что применение особых режимов синтеза шихты и выращивания монокристаллов способно обеспечить смещение границы гомо- и гетерогенности в область двухфазных твердых растворов, т.е. получать монокристаллы составов из гетерогенных областей фазовых диаграмм.

4. Сконструированы и изготовлены экспериментальные установки для проведения дифференциально-термического анализа и гидрохимического синтеза высокочистого сырья методом ТЗКС с разделением зон растворения, транспорта и кристаллизации конечного продукта.

5. Разработаны технологические параметры и изготовлены методом горячего прессования оптические поликристаллические изделия (окна, линзы) из монокристаллов и оптической керамики с качеством поверхности Ra = 0,2 мкм, Rz =1 мкм.

6. Используя компьютерное моделирование по методу конечных элементов в лицензионном программном обеспечении COMSOL Multiphysics 6.0, подобраны оптимальные технологические режимы изготовления световодов различных диаметров и составов с оптической оболочкой и при ее отсутствии. Полученные режимы отработаны и откорректированы при изготовлении световодов без оптической оболочки из монокристаллов галогенидов серебра и таллия (i). Изготовленные волокна показали высокие характеристики

передачи ИК-излучения: диапазон пропускания от 3,0-3,5 до 25,0-28,0 мкм с минимальными потерями 0,2±0,02 дБ/м. Получен патент РФ на изобретение № 2780732.

7. Разработан алгоритм изготовления инфракрасных световодов с оптической оболочкой из монокристаллов галогенидов серебра и одновалентного таллия. Получены не имеющие аналогов в мире световоды с оптической оболочкой, передающие ИК-излучение в диапазоне от 3,5-4,0 до 25,0-28,0 мкм с минимальными оптическими потерями 0,2-0,3 дБ/м.

8. Разработаны и усовершенствованы волоконно-оптические спектральные устройства на основе полученных инфракрасных кристаллов и световодов для спектроскопии, лазерной техники, низкотемпературной термометрии и других применений. Получен патент РФ на изобретение №2790359. Результаты работ внедрены на предприятиях РФ ООО «ЕРТ-Групп» (волоконный пирометр), ООО «ЛОК» (канал передачи для диапазона 5,0-15,0 мкм из световодов системы AgBr - Agi) и ООО «Элемент» (датчик нарушенного полного внутреннего отражения типа «петля» из световода состава 15 мол. % Agi в AgClo,25Bro,75).

Методология и методы исследования

Достижение цели работы и решение поставленных задач осуществлялось посредством применения комплексной методологии и серии методов исследования. При изучении фазовых диаграмм использовались методы дифференциально-термического (ДТА) и рентгенофазового (РФА) анализов. Синтез высокочистой шихты проводили базовым гидрохимическим методом термозонной кристаллизации-синтеза, а выращивание монокристаллов и синтез керамики - методами Бриджмена и направленной кристаллизации. Химический состав шихты и кристаллов анализировали рентгенофлуоресцентным методом, а примесный состав - оптико-эмиссионной спектроскопией с индуктивно-связанной плазмой. Исследование поверхности образцов проводили оптическими методами на различных типах приборов. Изготовление поликристаллических пластин для исследования функциональных свойств проводили методом горячего прессования, а изготовление световодов - методом экструзии. Для исследования диапазонов пропускания, дисперсии показателя преломления и фотостабильности материалов и оптических изделий использовались спектроскопические методы с применением различных приборов и детекторов. Микротвердость образцов определялась по методу Виккерса. В качестве источника излучения в экспериментах по определению фотостойкости кристаллов применяли УФ-источник с пиком интенсивности от 260 до 370 нм. Радиационную стойкость кристаллов изучали на линейном ускорителе электронов модели УЭЛР-Ю-10С. Кроме того, при исследовании оптических свойств использовались различные источники, приемники излучений, оптомеханические компоненты и различные оптические устройства.

Положения, выносимые на защиту

1. Уточнены и построены новые фазовые диаграммы галогенидсеребряных систем AgBr - Agi, AgCl - Agi, AgCl - AgBro,7io,3, AgClo,25Bro,75 - Agi, а также установлены концентрационные границы областей гомогенности и гетерогенности при температуре 25 °С (298 К), составы которых пригодны для выращивания монокристаллов и синтеза оптической керамики, используя физико-химические методы дифференциально-термического и рентгенофазового анализов в концентрационном диапазоне от 0 до 100 мол. %, температурном интервале от 25 до 600 °С (298-873 К) при давлении 1 атм.

2. Уточнены известные и построены новые фазовые диаграммы систем галогенидов серебра и одновалентного таллия AgBr - TlBro,46io,54, TlBro,46io,54 - Agi, TlClo,74Bro,26 - Agi, AgClo,25Bro,75 - TlBro,46io,54, AgClo,25Bro,75 - TlClo,74Bro,26 в температурном диапазоне 25-600 °С (298-873 К) и давлении 1 атм. В исследуемых системах в концентрационном диапазоне от 0 до 100 мол. % установлены составы областей гомогенности и гетерогенности при 25 °С (298 К), пригодные для выращивания монокристаллов и синтеза оптической керамики.

3. Оптимальные режимы выращивания монокристаллов и синтеза оптической керамики широкого компонентного состава определены по изученным и построенным фазовым диаграммам двух кристаллических классов систем AgBr - Agi, AgCl - Agi, AgCl - AgBro,7io,3, AgClo,25Bro,75 - Agi (первый класс) и TlBro,46io,54 - Agi, TlClo,74Bro,26 - Agi, AgClo,25Bro,75 - TlBro,46io,54, AgClo,25Bro,75 - TlClo,74Bro,26 (второй класс).

4. Высокочистая шихта, из которой по разработанным технологическим режимам выращена серия монокристаллов методом Бриджмена и синтезирована серия составов оптической керамики методом направленной кристаллизации двух классов оптических материалов, синтезирована путем применения экологически чистого, безотходного и энергосберегающего метода термозонной кристаллизации-синтеза.

5. В разработанных оптических материалах достигнуты спектральное пропускание в инфракрасном диапазоне от 0,4 до 60,0 мкм, в низкочастотном терагерцовом диапазоне - от 1,0 до 0,2-0,3 ТГц, а также пластичность, негигроскопичность, фото- и радиационная стойкость, нормальная дисперсия вещественной части показателя преломления, которая описана уравнениями Зельмейера в адаптации Флеминга, и низкие значения мнимой части показателя преломления разработанных оптических материалов на основе твердых растворов систем первого и второго классов.

6. Разработана технология и определены оптимальные параметры процесса обратной экструзии, применяя которые изготовлены поликристаллические световоды различной

структуры с рекордным диапазоном пропускания от 3,5-4,0 до 25,0-27,0 мкм и минимальными потерями 0,2-0,3 дБ/м при длинах волн 11,0-17,0 мкм.

7. Усовершенствованы существующие и разработаны новые волоконно-оптические приборы и устройства для ИК-спектроскопии, тепловидения, лазерной медицины, оптоэлектроники и фотоники на основе изготовленных поликристаллических световодов с диапазоном пропускания от 3,5 до 28,0 мкм, потерями до 0,2-0,3 дБ/м.

Реализация результатов работы

Актуальность проведенных работ в области разработки новых оптических материалов из галогенидов серебра и одновалентного таллия и изделий на их основе, исследование их функциональных свойств и создание устройств различного назначения подтверждается тем, что результаты были включены в отчетные материалы по темам:

1. Фундаментальные и прикладные исследования новой нанокристаллической керамики на основе твердых растворов кубической и ромбической фаз галогенидов серебра и таллия (I), грант РНФ № 21-73-10108, период реализации - 2o21-2024 гг., руководитель проекта.

2. Научные основы и методология получения фотонной структуры инфракрасных световодов на основе кристаллов системы AgBr - Agi - TlBr - TlI, грант РНФ № 18-73-1oo63, период реализации - 2o18-2021 гг., основной исполнитель проекта.

3. Развитие методов и подходов к созданию химических соединений с заданными параметрами - потенциальных субстанций и средств для лечения и диагностики онкологических заболеваний, единый государственный заказ, проект № FEUZ-2o23-021 (Н687.42Б.325/23), период реализации - 2o22-2024 гг., исполнитель проекта.

Похожие диссертационные работы по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК

Список литературы диссертационного исследования доктор наук Салимгареев Дмитрий Дарисович, 2025 год

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Zhang, J. 33.8 W Mid-infrared 2.8 pm Er-doped fiber laser with high optical efficiency / J. Zhang, S. Fu, Q. Sheng, L. Zhang, W. Xia, W. Shi, J. Yao // Results in Physics. - 2023. - Vol. 55. -P. 107172. - URL: https://doi.org/10.1016/j.rinp.2023.107172.

2. Li, X. Recent progress on mid-infrared pulsed fiber lasers and the applications / X. Li, X. Huang, X. Hu, X. Guo, Y. Han // Optics and Laser Technology. - 2023. - Vol. 158. - P. 108898. -URL: https://doi.org/10.1016/j.optlastec.2022.108898.

3. Bernier, M. Chapter 9 - High-power continuous wave mid-infrared fluoride glass fiber lasers : A volume in Woodhead Publishing Series in Electronic and Optical Materials in Mid-Infrared Fiber Photonics, Glass Materials, Fiber Fabrication and Processing, Laser and Nonlinear Sources / M. Bernier, V. Fortin, O. Henderson-Sapir, S. Jackson, F. Jobin, J. Li, H. Luo, F. Maes, M. R. Majewski, D. J. Ottaway, R. Vallée, Y. O. Aydin. - Sawston, Cambridge : Woodhead Publishing, 2022. - 505-595 p. - URL: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-818017-4.00008-2.

4. Dasa, M. K. All-fibre supercontinuum laser for in vivo multispectral photoacoustic microscopy of lipids in the extended near-infrared region / M. K. Dasa, G. Nteroli, P. Bowen, G. Messa, Y. Feng, C. R. Petersen, S. Koutsikou, M. Bondu, P. M. Moselund, A. Podoleanu, A. Bradu, C. Markos, O. Bang // Photoacoustics. - 2020. - Vol. 18. - P. 100163. - URL: https://doi.org/10.1016/j.pacs.2020.100163.

5. Qiu, M. Experimental validation and mathematical simulation of multi-pulse evolution and mid-infrared supercontinuum generation in fibers cascaded system / M. Qiu, K. Xia, P. Zhao, P. Yang, S. Bai, S. Dai, Q. Nie // Infrared Physics and Technology. - 2023. - Vol. 131. - P. 104638. - URL: https://doi.org/10.1016/j.infrared.2023.104638.

6. Bagley, N. Transfer learning and generalization of a neural-network-based multimode fiber position and imaging sensor under thermal perturbations / N. Bagley, T. Kremp, E. S. Lamb, P. S. Westbrook // Optical Fiber Technology. - 2022. - Vol. 70. - P. 102855. - URL: https://doi.org/10.1016/j.yofte.2022.102855.

7. Yuzhakova, A.A. pplication of infrared polycrystalline fibers in thermal imaging temperature control systems / A. Yuzhakova, L. Zhukova, N. Akifeva, D. Krasnov, A. Korsakov // Sensors and Actuators A: Physical. - 2020. - Vol. 314. - P. 112237. - URL: https://doi.org/10.1016/j.sna.2020.112237.

8. Goya, K. A fluoride fiber optics in-line sensor for mid-IR spectroscopy based on a side-polished structure / K. Goya, Y. Koyama, Y. Nishijima, S. Tokita, R. Yasuhara, H. Uehara // Sensors and Actuators B: Chemical. - 2022. - Vol. 351. - P. 130904. - URL: https://doi.org/10.1016/j.snb.2021.130904.

9. Raichlin, Y. Fiber-Optic Evanescent Wave Spectroscopy in the Middle Infrared / Y. Raichlin, A. Katzir // Applied Spectroscopy. - 2008. - Vol. 62, № 2. - P. 55A-72A. - URL: https://doi.org/10.1366/000370208783575456.

10. Wu, B. A photonic crystal fiber sensor based on differential optical absorption spectroscopy for mixed gases detection / B. Wu, Y. Lu, C. Hao, L. Duan, M. Musideke, J. Yao // Optik. - 2014. -Vol. 125, № 12. - P. 2909-2911. - URL: https://doi.org/10.1016/uileo.2013.11.016.

11. Alzahrani, F. A. Phase change material and MXene composited refractive index sensor for a wide range of sensing applications at visible and infrared wavelength spectrum / F. A. Alzahrani, V. Sorathiya // Optik. - 2023. - Vol. 272. - P. 170242. - URL: https://doi.org/10.1016/uileo.2022.170242.

12. Yu, Z. Ratiometric optical temperature sensor with wide range and high sensitivity based on the emission of Dy3+ ion-doped Ca5(PO4)2SiO4 phosphor / Z. Yu, X. Li, J. Wang, S. Zhang // Materials Today Chemistry. - 2023. - Vol. 33. - P. 101739. - URL: https://doi.org/10.1016/i.mtchem.2023.101739.

13. Cermak, M. The wide range optical spectrum characterization of the silicon and oxygen doped diamond like carbon inhomogeneous thin films / M. Cermak, S. Kelarova, J. Jurmanova, P. Kuhrova, V. Bursikova // Diamond and Related Materials. - 2022. - Vol. - 128 P. - 109245. URL: https://doi.org/10.1016/i.diamond.2022.109245.

14. Song, D. Mid-infrared refractive index sensor with high sensitivity and wide detection range based on multimode interference in tellurite optical fibers / D. Song, W. Liu, Z. Yin, Q. Wang, X. Yan, X. Zhang, F. Wang, T. Suzuki, Y. Ohishi, T. Cheng // Results in Optics. - 2023. - Vol. 12. - P. 100458.

- URL: https://doi.org/10.1016/i.rio.2023.100458.

15. Harris, D. C. Materials for Infrared Windows and Domes: Properties and Performance / D. C. Harris - Bellingham, USA : SPIE, 1999. - 428 p. - URL: https://doi.org/10.1117/3.349896.

16. Fedorchuk, A.O. IR operated novel Ag0.98Cu0.02GaGe3Se8 single crystals / A. O. Fedorchuk, G. P. Gorgut, O. V. Parasyuk, G. Lakshminarayana, I. V. Kityk, M. Piasecki, // Journal of Physics and Chemistry of Solids. - 2011. - Vol. 72, № 11. - P. 1354-1357. - URL: https://doi.org/10.1016/upcs.2011.08.008.

17. Lucas, J. Fluorine in optics / J. Lucas, F. Smektala, J. L. Adam // Journal of Fluorine Chemistry.

- 2002. - Vol. 114, № 2. - P. 113-118. - URL: https://doi.org/10.1016/S0022-1139(02)00016-7.

18. Wang, S. F. Transparent ceramics: processing, materials and applications / S. F. Wang, J. Zhang, D. W. Luo, F. Gu, D. Y. Tang, Z. L. Dong, G. E. B. Tan, W. X. Que, T. S. Zhang, S. Li, L. B. Kong, // Progress in Solid State Chemistry. - 2013. - Vol. 41. - P. 20-54. - URL: https://doi.org/10.1016/i.progsolidstchem.2012.12.002.

19. Goldstein, A. Transparent ceramics at 50: progress made and further prospects / A. Goldstein, A. Krell // Journal of the American Ceramic Society. - 2016. - Vol. 99. - P. 3173-3197. - URL: https://doi.org/10.1111/jace.14553.

20. Patent US3711262A USA, 1970-05-11, 1973-01-16, 1973-01-16, 1990-01-16. Method of Producing Optical Waveguide Fibers / Keck D., Schultz P. URL: https://patents.google.com/patent/US3711262A/en.

21. Nishii, J. Recent advances and trends in chalcogenide glass fiber technology: a review / J. Nishii, S. Morimoto, I. Inagawa, R. Iizuka, T. Yamashita, T Yamagishi // Journal of Non-Crystalline Solids. - 1992. - Vol. 140. - P. 199-208. - URL: https://doi.org/10.1016/S0022-3093(05)80767-7.

22. Clare, A. Halide glasses, in: Springer Handbook of Glass / A. Clare, P. Wachtel, D. Musgraves - Berlin : Springer International Publishing, 2019. - 596-616 p.

23. Saini, T. S. Mid-infrared supercontinuum generation in soft-glass specialty optical fibers: A review / T. S. Saini, R. K. Sinha // Progress in Quantum Electronics. - 2021. - Vol. 78. -P. 100342. - URL: https://doi.org/10.1016/j.pquantelec.2021.100342.

24. Mao, S. Optical properties of 40ZnO-40P2O5-x(10Li2O-10Nb2O5-0.2Pr3+) glass / S. Mao, C. Ta, HWen, R. A. Talewar // Results in Optics. - 2023. - Vol. 12. - P. 100429. - URL: https://doi.org/10.1016/j.rio.2023.100429.

25. THz Materials: [Электронный ресурс]: Электрон. дан. - Режим доступа: URL: https://www.tydexoptics.com/products/thz_optics/thz_materials.

26. Pestereva, P. Optical properties of single crystals and ceramics based on silver and thallium (I) halides in the range of 0.3-30.0 THz / P. Pestereva, A. Yuzhakova, A. Lvov, D. Salimgareev, N. Yudin, V. Voevodin, S. Sarkisov, A. Korsakov, L. Zhukova // Infrared Physics and Technology. - 2023. -Vol. 133. - P. 104858. - URL: https://doi.org/10.1016/j.infrared.2023.104858

27. Zhukova, L. The optical transparency investigation of crystals based on the AgHal - TlHal solid solutions systems in the terahertz range / L. Zhukova, D. Salimgareev, A. Korsakov, N. Yudin, G. Komandin, I. Spektor, A. Lvov, A. Yuzhakova // Optical Materials. - 2021. Vol. 113. - P. 110870. -URL: https://doi.org/10.1016/j.optmat.2021.110870

28. Жукова, Л. В. Перспективные терагерцовые материалы: кристаллы и керамика : учебник / Л. В. Жукова, Д. Д. Салимгареев, А. С. Корсаков, А. Е. Львов. - Екатеринбург : Издательство УМЦ УПИ, 2020. - 308 с. - ISBN 978-5-8295-0742-8.

29. Zhao, Q. Electronic structure and optical properties of CsI under high pressure: a first-principles study / Q. Zhao, Z. Zhang, X. Ouyang // RSC Advances. - 2017. - Vol. 7. -P. 52449-52455. - URL: https://doi.org/10.1039/c7ra08777b.

30. Lisitskiy, I. S. Dependence of spectral transmittance of thallium halide crystals on growing atmosphere. Part 1 / I. S. Lisitskiy, G. V. Polyakova, V. F. Golovanov, M. S. Kuznetsov // Tsvetnye Metally. - 2016. - Vol. 6. - P. 74-79. - URL: https://doi.org/10.17580/tsm.2016.06.10.

31.. Smakula, A. Inhomogeneity of thallium halide mixed crystals and its elimination / A. Smakula, J. Kalnajs, V. Sils // Journal of the Optical Society of America. - 1953. - Vol. 43, № 8. -P. 698-701. - URL: https://doi.org/10.1364/J0SA.43.000698.

32. Artjushenko, V. G. Polycrystalline fibers from thallium and silver halides / V. G. Artjushenko, L. N. Butvina, V. V. Vojtsekhovsky, E. M. Dianov, J. G. Kolesnikov // Proc. SPIE-Int. Infrared Optical Materials and Fibers IV. - 1986. - Vol. 0618. - P. 103-109. - URL: https://doi.org/10.1117/12.961101.

33. Воронкова, Е. М. Оптические материалы для инфракрасной техники: справочное издание / Е. М. Воронкова, Б. Н. Гричушников, Г. И. Дистлер, И. П. Петров. - Москва : Наука, 1965. - 335 с.

34. Dianov, E. M. Two-layer single-crystal fibers grown by Stepanov's method / E. M. Dianov, L. M. Dmitruk, V. G. Plotnichenko // Proc. SPIE-Int. New Materials for Optical Waveguides. - 1987. -Vol. 0799. - P. 84-88. - URL: https://doi.org/10.1117/12.941156.

35. Zhukova, L. V. AgClxBn -x and AgClxBryI1-x-y crystals for IR engineering and optical fiber cables / L. V. Zhukova, N. V. Primerov, A. S. Korsakov, A. I. Chazov // Inorganic Materials. - 2008. -Vol. 44, № 12. - P. 1372-1377. - URL: https://doi.org/10.1134/S0020168508120200.

36. Israeli, S. Optical losses of AgClBr crystals and fibers in the middle infrared / S. Israeli, A. Katzir // Optical materials. - 2011. - Vol. 33, № 11. - P. 1825-1828. - URL: https://doi.org/10.1016/j.optmat.2011.07.002.

37. Rowe, E. Preparation, structure and scintillation of cesium hafnium chloride bromide crystals / E. Rowe, W. B. Goodwin, P. Bhattacharya, G. Cooper, N. Schley, M. Groza, N. J. Cherepy, S. A. Payne, A. Burger // Journal of Crystal Growth. - 2019. - Vol. 509. - P. 124-128. - URL: https://doi.org/10.1016/j.jcrysgro.2018.08.033.

38. Korsakov, A. Structure modeling and growing AgClxBr1-x, Ag1-xTlxBr1-xIx, and Ag1-xTlxClyIzBn-y-z crystals for infrared fiber optics / A. Korsakov, L. Zhukova, E. Korsakova, E. Zharikov // Journal of Crystal Growth. - 2014. - Vol. 386. - P. 94-99. - URL: https://doi.org/10.1016/j.jcrysgro.2013.09.045.

39. Салимгареев, Д. Д. Оптические свойства и применение кристаллов системы AgBr -TlBr0,46I0,54 : дис. ... кандидата техн. наук : 01.04.05 / Салимгареев Дмитрий Дарисович. -Екатеринбург, 2018. - 155 с.

40. Salimgareev, D. D. Crystals of AgBr - TlBr0.46I0.54 system: Synthesis, structure, properties, and application / D. D. Salimgareev, A. E. Lvov, E. A. Korsakova, A. S. Korsakov, L. V. Zhukova //

Materials Today Communications. - 2019. - Vol. 20. - P. 100551. - URL: https://doi.org/10.1016/j.mtcomm.2019.100551.

41. Корсаков, В. С. Синтез кристаллов системы AgBr - TlI: структура, свойства, применение : дис. ... кандидата техн. наук : 05.17.02 / Корсаков Виктор Сергеевич. - Екатеринбург, 2017. -172 с.

42. Korsakova, E. Stability of MIR transmittance of silver and thallium halide optical fibres in ionizating P- and y-radiation from nuclear reactors / E. Korsakova, A. Lvov, D. Salimgareev,

A. Korsakov, S. Markham, A. Mani, C. Silien, T. A. M. Syed, L. Zhukova // Infrared Physics and Technology. - 2018. - Vol. 93. - P. 171-177. - URL: https://doi.org/10.1016/j.infrared.2018.07.031.

43. Lefever, R. A. Transparent yttrium oxide ceramics / R. A. Lefever, J. Matsko // Materials Research Bulletin. - 1967. - Vol. 2. - P. 865-869. - URL: https://doi.org/10.1016/0025-5408(67)90096-7.

44. Sukhanov, M. V. The Ga20Ge20Se60 glass-ceramics as a promising long-wave IR optical material / M. V. Sukhanov, A. P. Velmuzhov, B. S. Stepanov, R. D. Blagin, L. A. Ketkova, D. G. Fukina, T. V. Kotereva, I. A. Modin, V. S. Shiryaev // Journal of Non-Crystalline Solids. - 2022. - Vol. 590. -P. 121700. - URL: https://doi.org/10.1016/j.jnoncrysol.2022.121700.

45. Севостьянова, Т. С. Физико-химические свойства материалов на основе твердых растворов свинца, бария и лантаноидов, кристаллизуемых из фтороборатных систем: дис. ... кандидата хим. наук : 05.27.06 / Севостьянова Татьяна Сергеевна. - Москва, 2018. - 167 с.

46. Петрова, О. Б. Гетерофазные люминесцентные материалы на основе оксогалогенидных систем: дис. ... доктора хим. наук : 05.27.06 / Петрова Ольга Борисовна. - Москва, 2019. - 346 с.

47. Осипов, В. В. Синтез и исследование Fe2+: MgAhO4 керамики для активных элементов твердотельных лазеров / В. В. Осипов, В. А. Шитов, К. Е. Лукьяшин, В. В. Платонов,

B. И. Соломонов, А. С. Корсаков, А. И. Медведев // Квантовая электроника. - 2019. - Т. 49, В 1. - С. 89-94.

48. Pestereva, P. V. Research of microhardness of single crystals and optical ceramics based on silver and thallium (I) halides / P. V. Pestereva, D. D. Salimgareev, A. A. Yuzhakova, L. V. Zhukova // Proceedings in XIX International School-Conference of Students, Postgraduate Students and Young Scientists - Innovation 2023, Tomsk. - 2023. - P. 166-169.

49. Salimgareev, D. Synthesis and study of single crystals and optical ceramics based on the AgCl0.25Br0.75 - AgI system / D. Salimgareev, A. Lvov, A. Yuzhakova, D. Shatunova, P. Pestereva, I. Yuzhakov, A. Korsakov, L. Zhukova // Applied Materials Today. - 2023. - Vol. 32. - P. 101809. -URL: https://doi.org/10.1016/j.apmt.2023.101809.

50. Львов, А. Е. Кристаллические материалы системы AgBr - AgI - TlI - TlBr высокопрозрачные в терагерцовом, инфракрасном и видимом диапазонах: дис. ... кандидата техн. наук : 2.6.8 / Львов Александр Евгеньевич. - Екатеринбург, 2022. - 198 с.

51. Salimgareev, D. Investigation of the TlBr0.46I0.54 - AgI phase diagram within the AgBr - AgI - TlBr - TlI system for optical materials synthesi / D. Salimgareev, A. Lvov, A. Yuzhakova,

D. Shatunova, D. Belousov, A. Korsakov, L. Zhukova // Optical Materials. - 2022. - Vol. 125. -P. 112124. - URL: https://doi.org/10.1016/j.optmat.2022.112124.

52. Моисеева, Л. В. Кристаллы, стекла и расплавы галогенидных систем для активных сред лазеров среднего ИК диапазона: дис. ... кандидата хим. наук : 05.27.06 / Моисеева Людмила Викторовна. - Москва, 2019. - 142 с.

53. Ахманов, А. С. Терагерцовая оптоэлектроника и ее применения / А. С. Ахманов, А. А. Ангелуц, А. В. Балакин, М. М. Назаров, И. А. Ожередов, Д. А. Сапожников, В. И. Соколов,

E. В. Хайдуков, А. П. Шкуринов, В. Я. Панченко // Современные лазерно-информационные технологии. - 2014. - С. 758-785.

54. Mittleman, D. Sensing with Terahertz Radiation / D. Mittleman. - Berlin : Springer International Publishing, 2003. - 338 p.

55. Lee, Y. S. Principles of Terahertz Science and Technology / Y. S. Lee. - Berlin : Springer International Publishing, 2009. - 340 p.

56. Woolard, D. L. Terahertz Sensing Technology / D. L. Woolard, W. R. Loerop, M. S. Shur. -Singapore : World Scientific Publishing Company, 2003. - 364 p.

57. Dexheimer, S. L. Terahertz Spectroscopy: Principles and Applications / S. L. Dexheimer. -Boca Raton, USA : CRC Press, - 2007. - 360 p.

58. Agarwal, A. Terahertz Plasmonics: Metamaterials and Guided wave devices / A. Agarwal, A. Nahata. - Saarbrucken, Germany : VDM Verlag, 2009. - 156 p.

59. Sakai, K. Terahertz Optoelectronics / K. Sakai. - Berlin : Springer International Publishing, 2010. - 402 p.

60. Darrow, J. T. Saturation properties of large aperture photoconducting antennas / J. T. Darrow, X. C. Zhang, D. H. Auston, J. D. Morse // Quantum Electronics. - 1992. - Vol. 28. - P.1607-1616. -URL: https://doi.org/10.1109/3.135314.

61. Hebling, J. Generation of high power terahertz pulses by tilted pulse front excitation and their application possibilities / J. Hebling, K. L. Yeh, M. C. Hoffmann, B. Bartal, K. A. Nelson // Journal of the Optical Society of America B. - 2008. - Vol. 25, № 7. - P. B6-B19. - URL: https://doi.org/10.1364/JOSAB.25.0000B6.

62. Cook, D. J. Intense terahertz pulses by four-wave rec-tification in air / D. J. Cook, R. M. Hochstrasser // Optics Letters. - 2000. - Vol. 25, № 16. - P. 1210-1212.

63. Гареев, Г. З. Применение ТГц-излучения для обеспечения жизнедеятельности человека / Г. З. Гареев, В. В. Лучинин // Биотехносфера. - 2014. - Т. 6, № 36. - С. 71-79.

64. Siegel, P. Terahertz Technology in Biology and Medicine / P. Siegel // IEEE Trans. On Microwave and Techniques. - 2004. - Vol. 52, № 10. - P. 2438-2447. - URL: https://doi.org/10.1109/TMTT.2004.835916.

65. Fitzgerald, A. J. Catalogue of human tissue optical properties at terahertz frequencies / A. J. Fitzgerald, E. Berry, N. N. Zinov'ev, S. Homer-Vanniasinkam, R. E. Miles, J. M. Chamberlain, M. A. Smith // Journal of Biological Physics. - 2003. - Vol. 29, № 2/3. - P. 123-128. - URL: https://doi.org/10.1023/A:1024428406218.

66. Giovenale, E. Absorption and diffusion measurements of biological samples using THz free electron laser / E. Giovenale, M. D'Arienzo, A. Doria, G. P. Gallerano, A. Lai, G. Messina, D. Piccinelli // Journal of Biological Physics. - 2003. - Vol. 29, № 2/3. - P. 159-170. - URL: https://doi.org/10.1023/A:1024488624873.

67. Mickan, S. P. Label-free bioaffinity detection using THz technology / S. P. Mickan, A. Menikh, H. Liu, C. A. Mannella, R. MacColl, D. Abbott, J. Munch, X. C. Zhang // Physics in Medicine and Biology. - 2002. - Vol. 47, № 21. - P. 3789-3795. - URL: https://doi.org/10.1088/0031-9155/47/21/317.

68. Bolivar, P. H. Label-free probing of genes by time domain THz sensing / P. H. Bolivar, M. Brucherseifer, M. Nagel, H. Kurz, A. Bosserhoff, R. Büttner // Physics in Medicine and Biology. -2002. - Vol. 47, № 21. - P. 3815-3821. - URL: https://doi.org/10.1088/0031-9155/47/21/320.

69. Markelz, A. THz time domain spectroscopy of biomolecular conformational modes / A. Markelz, S. Whitmire, J. Hillebrecht, R. Birge // Medicine and Biology. - 2002. - Vol. 47, № 21. -P. 3797-3805. - URL: https://doi.org/10.1088/0031-9155/47/21/318.

70. Crawley, D. A. THz pulse imaging: A pilot study of potential applications in dentistry / D. A. Crawley, C. Longbottom, B. E. Cole, C. M. Ciesla, D. Arnone, V. P. Wallace, M. Pepper // Caries Research. - 2003. - Vol. 37, № 5. - P. 352-359. - URL: https://doi.org/10.1159/000072167.

71. Mittleman, D. THz imaging, in sensing with THz radiation / D. Mittleman. - Berlin : Springer International Publishing, 2003. - P. 117-153. - URL: https://doi.org/10.1007/978-3-540-45601-8.

72. Woodward, R. THz pulse imaging in reflection geometry of skin tissue using time do-main analysis technique / R. Woodward, V. Wallace, B. Cole, R. Pye, D. Arnone, E. Linfield, M. Pepper // Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering. - 2002. - Vol. 4625. -P. 160-169. - URL: https://doi.org/10.1117/12.469785.

73. Meng, K. THz Pulsed Spectroscopy of Parafin-Embedded Brain Glioma / K. Meng, T. Chen, T. Chen, L. Zhu, Q. Liu, Z. Li, F. Li, S. Zhong, Z. Li, H. Feng, J. Zhao // Journal of Biomedical Optics. - 2014. - Vol. 19, № 7. - P. 77001. - URL: https://doi.org/10.1117/1.JBQ.19.7.077001.

74. Son. J. THz electromagnetic interactions with biological matter and theis applications / J. Son // Journal of Applied Physics. - 2009. - Vol. 105, № 10. - P. 102033-102033-10. - URL: https://doi.org/10.1063/1.3116140.

75. Oh, S. J. Nanoparticle contrast agents for THz medical imaging / S. J. Oh, I. Maeng, H. J. Shin, J. Lee, J. Kang, S. Haam, Y. M. Huh, J. Suh, J. H. Son // 33rd International Conference on Infrared, Millimeter and Terahertz Waves. - 2008. - URL: https://doi.org/10.1109/ICIMW.2008.4665813.

76. Oh, S. J. Nanoparticle-enabled THz imaging for cancer diagnosis / S. J. Oh, J.vKang, I. Maeng, J. S. Suh, Y. M. Huh, S. Haam, J. H. Son // Optics Express. - 2009. - Vol. 17, № 5. - P. 3469-3475. -URL: https://doi.org/10.1364/OE.17.003469.

77. Oh, S. J. Molecular imaging with THz waves / S. J. Oh, J. Choi, I. Maeng, J. Y. Park, K. Lee, Y. M. Huh, J. S. Suh, S. Haam, J. H. Son // Optics Express. - 2011. - Vol. 19, № 5. - P. 4009-4016. -URL: https://doi.org/10.1364/OE.19.004009.

78. Zhang, X. Air Photonics: Tera-Mid IR Radiation / X. Zhang // Terahertz and Mid Infrared Radiation. - 2011. - P. 195-202. - URL: https://doi.org/10.1007/978-94-007-0769-6 28.

79. Sun, X. THz Radiation and Alkali Vapor Plasmas / X. Sun, X. Zhang // Applied Physics Letters. - 2014. - Vol. 104. - P. 191106. - URL: https://doi.org/10.1063/1.4876602.

80. Yuan, T. Terahertz time-domain spectroscopy of atmosphere with different humidity / T. Yuan, H. Liu, J. Xu, F. Al-Douseri, Y. Hu, X. C. Zhang // Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering. - 2003. - Vol. 5070. - P. 28. - URL: https://doi.org/10.1117/12.504295.

81. Zhang, X. NATO Workshop / X. Zhang - Spiez, Switzerland : CH, 2006.

82. Tribe, W. R. Hidden object detection: security applications of THz technology / W. R. Tribe, D. A. Newnham, P. F. Taday, M. C. Kemp // Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering. - 2004. - Vol. 5354. - P. 168. - URL: https://doi.org/10.1117/12.543049.

83. Cook, D. J. Through container THz sensing: applications of explosive screening / D. J. Cook // Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering. - 2004. - Vol. 5354. -P. 55-62. - URL: https://doi.org/10.1117/12.525466.

84. Fitch M., Schauki D., Kelly C. A., Osiander R., THz imaging and spectroscopy for landmine detection // Proceedings of the SPIE. 2004. V. 5354. P. 45-54. URL: https://doi.org/10.1117/12.530754.

85. Campbell, M. Noninvasive detection of weapons of mass destruction using THz radiation / M. Campbell, E. Heilweil // Proceedings of SPIE--the International Society for Optical Engineering. -2003. - Vol. 5070. - P. 38-43. - URL: https://doi.org/10.1117/12.504297.

86. Kawase, K. Non-destructive THz imaging if illicit drugs using spectral fingerprints / K. Kawase, Y. Ogawa, Y. Watanabe, H. Inoue // Optics Express. - 2003. - Vol. 11. - P. 2549-2554. -URL: https://doi.org/10.1364/oe.11.002549.

87. Watanabe, Y. Component spatial pattern analysis of chemicals using THz spectral im-aging / Y. Watanabe, K. Kawase, T. Ikari, H. Ito, Y .Ishikawa, H. Minamide // Applied Physics Letters. - 2003.

- Vol. 85. - P. 519. - URL: https://doi.org/10.1063/1.1595132.

88. Yu, X. Progress in Advanced Infrared Optoelectronic Sensors / X. Yu, Y. Ji, X. Shen, X. Le // Nanomaterials. - 2024. - Vol. 14. - P. 845. - URL: https://doi.org/10.3390/nano14100845.

89. Near, Mid and Far Infrared [Электронный ресурс]: Электрон. дан. - Режим доступа: URL: https://archive.ph/YolK#selection-679.0-679.39.

90. O'Hara, J. Quasi-optic synthetic phased-array THz imaging / J. O'Hara, D. Grischkowsky // Journal of the Optical Society of America. - 2004. - Vol. 21, № 6. - P. 1178-1191. - URL: https://doi.org/10.1364/JOSAB.21.001178.

91. Tao, G. Infrared fibers / G. Tao, H. Ebendorff-Heidepriem, A. M. Stolyarov, S. Danto, J. V. Badding, Y. Fink, J. Ballato, A. F. Abouraddy // Advances in Optics and Photonics. - 2015. -Vol. 7, № 2. - P. 379-458. - URL: https://doi.org/10.1364/AQP.7.000379.

92. Amorphous Materials Inc. Chalcogenide Glasses [Электронный ресурс]: Электрон. дан. -Режим доступа: URL: URL: http://www.amorphousmaterials.com/products/.

93. Weber, M. J. Handbook of optical materials / M. J. Weber. - Boca Raton : CRC Press, 2002.

- 499 p.

94. Korth Cristalline GmbH [Электронный ресурс]: Электрон. дан. — Режим доступа: URL: http://www.korth.de/index.php.

95. Вильчинская, С. С. Оптические материалы и технологии : учебное пособие / С. С. Вильчинская, В. М. Лисицин. - Томск : Томский политехнический университет, 2011. -107 с.

96. Немилов, С. В. Оптическое материаловедение: Оптические стекла : учебное пособие, курс лекций / С. В. Немилов. - Санкт-Петербург : СПбГУ ИТМО, 2011. - 175 с.

97. Постников, В. С. Оптическое материаловедение: курс лекций / В. С. Постников. -Пермь : Издательство Пермского национального исследовательского политехнического университета, 2013. - 280 с.

98. Orlovskiy, I. I. Neutron irradiation of flint glasses for optics in ITER / I. I. Orlovskiy, K. Y. Vukolov, E. N. Andreenko, M. N. Gulyukin // Nuclear Materials and Energy. - 2018. -Vol. 15. - P. 249-253. - URL: https://doi.org/10.1016/j.nme.2018.05.009.

99. Fotheringham, U. Optical glass and optical design: Otto Schott's role in the entangled development / U. Fotheringham, U. Petzold, S. Ritter, W. James // Optical Materials Express. - 2022. -Vol. 12, № 8. - P. 3171-3186. - URL: https://doi.org/10.1364/OME.460691.

100. Trsger, F. Springer Handbook of Lasers and Optics / F. Trsger - Berlin : Springer, 2007. -1332 p. - URL: https://doi.org/10.1007/978-3-642-19409-2.

101. Smith, W. J., Modern Optical Engineering // New York : McGraw Hill. 2007. 764 p.

102. Weinstein, I. A. Extended Abbe Diagram for Dense Flints / I. A. Weinstein, A. F. Zatsepin // Glass Physics and Chemistry. - 2006. - Vol. 32, №. 2. - P. 136-140. - URL: https://doi.org/10.1134/S1087659606020027.

103. Микилев, А. Оптические волокна класса ULL: характеристики и вопросы применения / А. Микилев, М. Павлычев // Первая миля. - 2021. - №8. - C. 1-8. - URL: https://doi.org/10.22184/2070-8963.2021.100.8.18.25.

104. Tamura, Y. The first 0.14-dB/km loss optical fiber and its impact on submarine transmission / Y. Tamura, H. Sakuma, K. Morita, M. Suzuki, Y. Yamamoto, K. Shimada // Journal of Lightwave Technology. - 2018. - Vol. 36, № 1. - P. 44-49. - URL: https://doi.org/10.1109/JLT.2018.2796647.

105. Rault, G. Fluoride Glass Composition for Waveguide Applications / G. Rault, J. L. Adam, F. Smektala, J. Lucas // Journal of Fluorine Chemistry. - 2001. - Vol. 110, № 2. - P. 165-173. - URL: https://doi.org/10.1016/S0022-1139f0D00425-0.

106. Adam, J. L. Fluoride Glass Research in France: Fundamentals and Applications / J. L. Adam // Journal of Fluorine Chemistry. - 2001. - Vol. 107, № 2. - P. 265-270. - URL: https://doi.org/10.1016/S0022-1139(00)00368-7.

107. Poulain, M. Verres fluores au tetrafluorure de zirconiumproprietes optiques d'un verre dopeau Nd3+ / M. Poulain, M. Poulain, J. Lucas // Materials Research Bulletin. - 1975. - Vol. 10, № 4. - P. 243-246.

108. Федоров, П. П. Фториндатные стекла / П. П. Федоров, Р. М. Закалюкин, Л. Н. Игнатьева, В. М. Бузник // Успехи химии. - 2000. - Т. 69, № 8. - С. 767-779. - URL: https://doi.org/10.1070/rc2000v069n08abeh000582.

109. Dianov, E. M. Fiber light guides based on high-purity fluoride glasses / E. M. Dianov, L. N. Dmitruk, V. G. Plotnichenko, M. F. Churbanov // High-purity substances. - 1987. - Vol. 3. -P. 10-34.

110. Saad, M. High purity fluoride glass synthesis: a review / M. Saad // Proceedings of SPIE -The International Society for Optical Engineering. - 2009. - Vol. 7228. - P. 72280G-1-14. - URL: https://doi.org/10.1117/12.810495.

111. Jackson S. Mid-Infrared Fiber Photonics: Glass Materials, Fiber Fabrication and Processing, Laser and Nonlinear Sources / S. Jackson, R. Vallee, M. Bernier. - Amsterdam : Woodhead Publishing, 2021. - 838 p.

112. Shibata S. Prediction of loss minima in infraredoptical fibers / S. Shibata, M. Horiguchi, K. Jinguji, S. Mitachi, T. Kanamori, T. Manabe // Theory and Basic Measurement Techniques. -1981. - Vol. 17, № 21. - P. 38-40. - URL: https://doi.org/10.1049/el:19810544.

113. Kima, W. H. Recent progress in chalcogenide fiber technology / W. H. Kima, V. Q. Nguyen, L. B. Shaw, L. E. Busse, C. Florea, D. J. Gibson, R. R. Gattass, S. S. Bayya, F. H. Kung, G. D. Chin, R. E. Miklos, I. D. Aggarwal, J. S. Sanghera // Journal of Non-Crystalline Solids. - 2016. - Vol. 431. -P. 8-15. - URL: http://dx.doi.org/10.1016/j.jnoncrysol.2015.03.028.

114. Xu, H. Preparation of Low-loss Ge15Ga10Te75 chalcogenide glass for far-IR optics applications / H. Xu, Y. He, X. Wang, Q. Nie, P. Zhang, T. Xu, S. Dai, X. Zhang, G. Tao // Infrared Physics and Technology. - 2014. - Vol. 65. - P. 77-82. - URL: https://doi.org/10.1016/unfrared.2014.03.008.

115. Théberge, F. Mid-infrared nonlinear absorption in As2S3 chalcogenide glass / F. Théberge, P. Mathieu, N. Thiré, J. Daigle, B. E. Schmidt, J. Fortin, R. Vallée, Y. Messaddeq, F. Légaré // Optics Express. - 2016. - Vol. 24, № 21. - P. 24600-24610. - URL: https://doi.org/10.1364/OE.24.024600.

116. Saini, T. S. Broadband mid-infrared supercontinuum spectra spanning 2-15 pm using As2Se3 chalcogenide glass triangular-core graded-index photonic crystal fiber / T. S. Saini, A. Kumar, R. K. Sinha // Journal of Lightwave Technology. - 2015. - Vol. 33, № 18. - P. 3914-3920. - URL: https://doi.org/10.1109/JLT.2015.2418993.

117. Ren, H. All-solid mid-infrared chalcogenide photonic crystal fiber with ultralarge mode area / H. Ren, S. Qi, Y. Hu, F. Han, J. Shi, X. Feng, Z. Yang // Optics Letters. - 2019. - Vol. 44, № 22. -P. 5553-5556.

118. Sanghera, J. Applications of chalcogenide glass optical fibers / J. Sanghera, B. Shaw, I. Aggarwal, // Comptes Rendus Chimie. - 2002. - Vol. 5. - P. 873-883. - URL: https://doi.org/10.1016/S1631-0748(02)01450-9.

119. Nguyen, V. Q. Fabrication of long lengths of low-loss IR transmitting As40S(60-x)Se-x glass fibers / V. Q. Nguyen, J. S. Sanghera, P. C. Pureza, R. E. Miklos, F. H. Kung, I. D. Aggarwal // Journal of Lightwave Technology. - 1996. - Vol. 14, № 5. - P. 743-748.

120. Sanghera, J. S. Fabrication of arsenic selenide optical fiber with low hydrogen impurities / J. S. Sanghera, V. Q. Nguyen, P. C. Pureza, R. E. Miklos, F. H. Kung, I. D. Aggarwal // Journal of the American Ceramic Society. - 2002. - Vol. 85, № 11. - P. 2849-2851.

121. Busse, L. E. Chalcogenide fibers enable delivery of mid-infrared laser radiation / L. E. Busse, J. A. Moon, J. S. Sanghera, I. D. Aggarwal // Laser Focus World. - 1996. - Vol. 32. - P. 143-150.

122. Shaw, L. B. As-S and As-Se based photonic bandgap fiber for IR laser transmission / L. B. Shaw, J. S. Sanghera, I. D. Aggarwal, F. H. Kung // Optics Express. - 2003. - Vol. 11, № 25. -P. 3455-3460. - URL: https://doi.org/10.1364/OE.11.003455.

123. Shaw, L. B. Mid-wave IR and longwave IR laser potential of rare earth doped chalcogenide glass fiber / L. B. Shaw, B. Cole, P. A. Thielen, J. S. Sanghera, I. D. Aggarwal // IEEE Journal of Quantum Electronics. - 2001. - Vol. 37, № 9. - P. 1127-1137. - URL: https://doi.org/10.1109/3.945317.

124. Shaw, L. B. Rare-earth doped chalcogenide glass for mid- and long-wave IR fiber lasers / L. B. Shaw, P. A. Thielen, J. S. Sanghera, S. S. Bayya, I. D. Aggarwal // Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering. - 2003. - Vol. 4974. - P. 60-64. - URL: https://doi.org/10.1117/12.478276.

125. Quimby, R. S. Modeling of cascade lasing in Dy: chalcogenide glass fiber laser with efficient output at 4.5 p,m / R. S. Quimby, L. B. Shaw, J. S. Sanghera, I. D. Aggarwal // IEEE Photonics Technology Letters. - 2008. - Vol. 20, № 2. - P. 123-125. - URL: https://doi.org/10.1109/LPT.2007.912541.

126. Shaw, L. B. Rare earth doped selenide glass optical sources / L. B. Shaw, B. Cole, D. T. Schaafsma, B. B. Harbison, J. S. Sanghera, I. D. Aggarwal, // Technical Digest. Summaries of Papers Presented at the Conference on Lasers and Electro-Optics. Conference Edition. - 1998. -Vol. 6. - P. 420-421. - URL: https://doi.org/10.1109/CLEO.1998.676439.

127. Frantz, J. A. Waveguide amplifiers in sputtered films of Er3+-doped gallium lanthanum sulfide glass / J. A. Frantz, L. B. Shaw, J. S. Sanghera, I. D. Aggarwal // Optics Express. - 2006. - Vol. 14, № 5. - P. 1797-1803. - URL: https://doi.org/10.1364/OE.14.001797.

128. Slusher, R. E. Large Raman gain and nonlinear phase shifts in high-purity As2Se3 chalcogenide fibers / R. E. Slusher, J. Hodelin, J. S. Sanghera, L. B. Shaw, I. D. Aggarwal // Journal of the Optical Society of America B. - 2004. - Vol. 21, № 6. - P. 1146-1155. - URL: https://doi.org/10.1364/JOSAB.21.001146.

129. Thielen, P. A. Smallcore As-Se fiber for Raman amplification / P. A. Thielen, L. B. Shaw, P. C. Pureza, V. Q. Nguyen, J. S. Sanghera, I. D. Aggarwal // Optics Letters. - 2003. - Vol. 28, № 16. - P. 1406-1408. - URL: https://doi.org/10.1364/OL.28.001406.

130. Harbold, J. M. Highly nonlinear As-S-Se glasses for all-optical switching / J. M. Harbold, F. O. Ilday, F. W. Wise, J. S. Sanghera, V. Q. Nguyen, L. B. Shaw, I. D. Aggarwal // Optics Letters. -2002. - Vol. 27, № 2. - P. 119-121. - URL: https://doi.org/10.1364/OL.27.000119.

131. Thielen, P. A. Modeling of a mid-IR chalcogenide fiber Raman laser / P. A. Thielen, L. B. Shaw, J. S. Sanghera, I. D. Aggarwal // Optics Express. - 2003. - Vol. 11, № 24. - P. 3248-3253. - URL: https://doi.org/10.1364/OE.11.003248.

132. Shaw, L. B. IR supercontinuum generation in As-Se photonic crystal fiber / L. B. Shaw, P. A. Thielen, F. H. Kung, V. Q. Nguyen, J. S. Sanghera, I. D. Aggarwal // Advanced Solid-State Photonics. - 2005. - Vol. 98. - P. TuC5. - URL: https://doi.org/10.1364/ASSP.2005.TuC5.

133. Зефиров, Н. С. Химическая энциклопедия / Н. С. Зефиров, Н. Н. Кулов. -Москва : Советская энциклопедия, 1995. - Т. 4. - 641 с. - ISBN 5-82270-092-4.

134. Zhengwu, J. Preparation and crystallization kinetics of PbI2-PbBr2-AgI ternary glasses / J. Zhengwu // Journal of materialsfd science letters. - 1998. - Vol. 17. - P. 1831-1834. - URL: https://doi.org/10.1023/A:1006674007634.

135. Лисицына, Л. А. Оптическая керамика MgF2 / Л. А. Лисицына, Р. Н. Сулеймен, Д. А. Мусаханов // Известия высших учебных заведений. Физика. - 2021. - Т. 64, № 1. -С. 64-70. - URL: https://doi.org/10.17223/00213411/64/1/64.

136. Флоренцев, С. Н. Силовая электроника начала тысячелетия / С. Н. Флоренцев // Электроника. - 2003. - № 6. - С. 3-9.

137. Ikesue, A. Progress In Ceramic Lasers / A. Ikesue, Y. L. Aung, T. Taira, T. Kamimura, K. Yoshida, G. L. Messing // Annual Review of Materials Research - 2006. - Vol. 36. - P. 397-429. -URL: https://doi.org/10.1146/annurev.matsci.36.011205.152926.

138. Ikesue, A. Ceramic laser materials / A. Ikesue, Y. L. Aung // Nature Photonics. - 2008. -Vol. 2. - P. 721-727.

139. Басиев, Т. Т. Фторидная оптическая нанокерамика / Т. Т. Басиев и др. // Известия Российской академии наук. Серия химическая. - 2008. - № 5. - С. 863-872.

140. Киряков А. Н. Дефектная структура и электронно-оптические свойства прозрачной нанокерамики алюмомагниевой шпинел: дис. ... кандидата физ.-мат. наук : 01.04.07 / Киряков Арсений Николаевич. - Екатеринбург, 2021. - 152 с.

141. Zou, Y. Nanosintering mechanism of MgAhO4 transparent ceramics under high pressure / Y. Zou, D. He, X. Wei, R. Yu, T. Lu, X. Chang, S. Wang, L. Lei // Materials Chemistry and Physics. -2010. - Vol. 123, № 2-3. - P. 529-533. - URL: https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2010.05.009.

142. Gluchowski, P. Luminescence studies of Cr3+ doped MgAhO4 nanocrystalline powders / P. Gluchowski, R. P^zik, D. Hreniak, W. Str^k // Chemical Physics. - 2009. - Vol. 358, № 1-3. -P. 52-56. URL: https://doi.org/10.1016/j.chemphys.2008.12.018.

143. Ibarra, A. High-dose neutron irradiation of MgAhO4 spinel: Effects of post-irradiation thermal annealing on EPR and optical absorption / A. Ibarra, D. Bravo, F. J. Lopez, F. A. Garner //

Journal of Nuclear Materials. - 2005. - Vol. 336, № 2-3. - P. 156-162. - URL: https://doi.org/10.1016/j.jnucmat.2004.09.003.

144. Mironova-Ulmane, N. Luminescence and EPR spectroscopy of neutron-irradiated single crystals of magnesium aluminium spinel / N. Mironova-Ulmane, V. Skvortsova, A. Pavlenko, E. Feldbach, A. Lushchik, Ch. Lushchik, V. Churmanov, D. Ivanov, V. Ivanov // Radiation Measurements. - 2016. - Vol. 90. - P. 122-126. - URL: https://doi.org/10.1016/j.radmeas.2015.12.020.

145. Дмитрук, Л. Н. Синтез и исследование прозрачной стеклокерамики на основе боратов РЗЭ / Л. Н. Дмитрук, О. Б. Петрова, А. В. Попов, В. Е. Шукшин // Труды ИОФАН. - 2008. -Т. 64. - С. 49-65.

146. Дмитрук, Л. Н. Спектроскопические исследования кристаллизации стекол на основе боратов редкоземельных элементов / Л. Н. Дмитрук, О. Б. Петрова, А. В. Попов, С. Н. Ушаков, В. Е. Шукшин // Материалы нано-, микро- и оптоэлектроники: физические свойства и применение. Сборник трудов 3-й Межрегиональной научной школы для студентов и аспирантов. - 2004. - С. 109.

147. Wei, S. Recent Advances in Broadband Photodetectors from Infrared to Terahertz / S. Wei, Z. Wenbin, L. Xiangze, W. Ke, L. Yiming, Y. Feng, J. Xiaoli // Micromachines. - 2024. - Vol. 15. -P. 427. - URL: https://doi.org/10.3390/mi15040427.

148. Zhang, Y. P. The research progress and application of novel terahertz detectors / Y. P. Zhang, L. B. Tang, Y. F. Liu, T. K. Seng, G. Wu, W. D. Hu, F. Z. Han // Journal of Infrared, Millimeter, and Terahertz Waves. - 2020. - Vol. 39. - P. 191-210. - URL: https://doi.org/10.11972/ussn.1001-9014.2020.02.007.

149. Xie, L. The application of terahertz spectroscopy to protein detection: A review / L. Xie, Y. Yao, Y. Ying // Applied Spectroscopy Reviews. - 2013. - Vol. 49. - P. 448-461. - URL: https://doi.org/10.1080/05704928.2013.847845.

150. Qiu, Q. Photodetectors of 2D materials from ultraviolet to terahertz waves / Q. Qiu, Z. Huang // Advanced Materials. - 2021. - Vol. 33, № 15. - P. 2008126. - URL: https://doi .org/10.1002/adma.202008126.

151. Мурашкевич, А. Н. Теория и методы выращивания монокристаллов : учеб. пособие / А. Н. Мурашкевич, И. М. Жарский. - Минск : БГТУ, 2010. - 214 с.

152. Symmons, A. Field Guide to Infrared Optical Materials / A. Symmons, M. Lifshotz -Washington : SPIE PRESS, 2021. - 210 p. - URL: https://doi.org/10.1117/3.2589608.

153. Kaplunov, I. A. Optical Properties of Single-Crystal Germanium in the THz Range / I. A. Kaplunov, A. I. Kolesnikov, G. I. Kropotov, V. E. Rogalin // Optics and Spectroscopy. - 2019. -Vol. 126, № 3. - P. 191-194. - URL: https://doi.org/10.1134/S0030400X19030093.

154. Claeys, L. Germanium-Based Technologies: From Materials to Devices / L. Claeys, E. Simoen. - Berlin : Elsevier, 2007. - 480 p.

155. Каплунов, И. А. Пропускание кристаллов CsI, AgCl, КРС-5, КРС-6 в терагерцовой области спектра / И. А. Каплунов, Г. И. Кропотов, В. Е. Рогалин, А. А. Шахмин // Оптика и спектроскопия. - 2021. - Т. 129, № 6. - C. 773-777. - URL: https://doi.org/10.21883/OS.2021.06.50992.1831-21.

156. Korsakov, A. S. Investigating the optical properties of polycrystalline AgCh-xBrx (0 < x < 1) and Ag0.95Tl0.05Br0.95I0.05 for IR engineering / A. S. Korsakov, D. S. Vrublevsky, V. S. Korsakov, L. V. Zhukova // Applied Optics. - 2015. - Vol. 54, № 26. - P. 8004-8009. - URL: https://doi.org/10.1364/AO.54.008004.

157. Жукова, Л. В. Инфракрасные кристаллы. Теория и практика : учебник / Л. В. Жукова, А. С. Корсаков, Д. Д. Салимгареев. - Екатеринбург : УМЦ УПИ, 2015. - 215 с. - URL: http://elar.urfu.ru/handle/10995/36046.

158. Жукова, Л. В. Волоконные световоды для среднего инфракрасного диапазона : учебник / Л. В. Жукова, А. С. Корсаков, А. Е. Львов, Д. Д. Салимгареев. - Екатеринбург : УМЦ УПИ, 2016. - 247 с. - URL: http://elar.urfu.ru/handle/10995/43905.

159. Korsakov, A. S. Crystals and light guides for the mid-infrared spectral range / A. S. Korsakov, L. V. Zhukova, D. D. Salimgareev, M. S. Korsakov, A. E. Lvov // Journal of Optical Technology (A Translation of Opticheskii Zhurnal). - 2017. - Vol. 84, № 12. - P. 858-863. - URL: https://doi.org/10.1364/JOT.84.000858.

160. Блистанов, А. А. Акустические кристаллы : справочник; под ред. М. П. Шаскольской / А. А. Блистанов, В. С. Бондаренко, М. П. Шаскольская, В. В. Чкалова. - Москва : Наука. Главная редакция физикоматематической литературы, 1982. - 632 с.

161. Takahashi, H. Phase equilibria of AgCl - AgBr system / H. Takahashi, S. Tamaki, S. Hazada // Solid State Ionics. - 1984. - Vol. 14, № 2. - P.107-112. - URL: https://doi. org/10.1016/0167-2738(84)90083-3.

162. Коршунов, Б. Г. Галогениды, диаграммы плавкости / Б. Г. Коршунов, В. В. Сафонов. -Москва : Металлургия, 1991. - 288 с.

163. Корсаков, А. С. Кристаллы для ИК-волоконной оптики. Физико-химические основы получения твердых растворов галогенидов серебра и таллия (I) для ИК-волоконной оптики / А. С. Корсаков, Л. В. Жукова - Germany : LAP Lambert academic publishing, 2011. - 146 с.

164. Грознецкий, В. В. Термоаналитическое исследование систем AgCl - AgI и AgBr - AgI / В. В. Грознецкий, В. Д. Журавлев, Г. А. Китаев, Л. В. Жукова // Журнал неорганической химии. - 1988. - Т. 33, № 3. - С. 711-713.

165. Bunimovich, D. Dielectric properties of silver halide and potassium halide crystals /

D. Bunimovich, А. Katzir // Applied Optics. - 1993. - Vol. 32. - P. 2045-2048. - URL: https://doi.org/10.1364/AO.32.002045.

166. Butvina, L. N. New optical materials and fibers for mid IR region / L. N. Butvina,

E. M. Dianov, D. V. Drobot, Y. G. Kolesnikov, N. V. Lichkova, J. A. Harrington, A. Katzir // Infrared Fiber Optics. - 1989. - Vol. 1048. - P. 17-23. - URL: https://doi.org/10.1117/12.951376.

167. Israeli, S. Attenuation, absorption, and scattering in silver halide crystals and fibers in the mid infrared / S. Israeli, A. Katzir // Journal of Applied Physics. - 2014. - Vol. 115, № 2. - P. 023104. -URL: https://doi.org/10.1063/L4861407.

168. Butvina, L. N. Crystalline silver halide fibers with optical losses lower than 50 dB/km in broad IR region / L. N. Butvina, E. M. Dianov, N. V. Lichkova, V. N. Zavgorodnev, L. Kuepper // Infrared Optical Fibers and Their Applications. - 1999. - Vol. 3849. - P. 181-188. - URL: https://doi.org/10.1117/12.372802.

169. Butvina, L. N. Single-mode crystalline optical fibres for a wavelength of 10.6 цт / L. N. Butvina, O. V. Sereda, E. M. Dianov, N. V. Lichkova, V. N. Zagorodnev, V. R. Sorochenko // Quantum Electronics. - 2007. - Vol. 37, № 4. - P. 383-384. - URL: https://doi.org/10.1070/QE2007v037n04ABEH013433.

170. Polycrystalline Mid-IR Fiber Cables [Электронный ресурс]: Электрон. дан. - Режим доступа: URL: https://artphotonics.com.

171. Жукова, Л. В. Диаграммы фазовых равновесий кристаллы-расплав в гетерогенных системах на основе галогенидов металлов: учебное пособие / Л. В. Жукова, Н. В. Примеров, Н. К. Булатов, Т. П. Большикова. - Екатеринбург : УГТУ-УПИ, 2009. - 61 с.

172. Takahashi, H. Phase equilibria of AgI - AgBr system / H. Takahashi, S. Tamaki, S. Harada // Solid State Ionics. - 1984. - Vol. 14, № 2. - P. 107-112. - URL: https://doi.org/10.1016/0167-2738(84)90083-3.

173. Straw, O. / O. Straw, J. Teltow, Z. Anorg // Аllgemeine Chemie. - 1949. - Vol. 259. - P. 150.

174. Жукова, Л. В. Новые инфракрасные материалы: кристаллы и световоды : монография / Л. В. Жукова, А. С. Корсаков, Д. С. Врублевский. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. - 280 с.

175. Binner, J. G. P. Hysteresis in the P-a phase transition in silver iodine / J. G. P. Binner, G. Dimitrakis, D. M. Price, M. Reading, B. Vaidhyanathan, // Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. - 2006. - Vol. 84, № 2. - P. 409-412. - URL: https://doi.org/10.1007/s10973-005-7154-1.

176. Glemser, O. Silver Iodide in Handbook of Preparative Inorganic Chemistry, 2nd Ed. Edited by G. Brauer / O. Glemser, H. Saur. - London, New York : Academic Press, 1963. - 1906 p.

177. Yoshiasa, A. Anharmonic thermal vibrations in wurtzite-type AgI / A. Yoshiasa, K. Koto, F. Kanamaru, S. Emura, H. Horiuchi // Acta Crystallographica Section B: Structural Science. - 1987. -Vol. 43, № 5. - P. 434-440. - URL: https://doi.org/10.1107/S0108768187097532.

178. Crystallography open data base - COD [Электронный ресурс]: Электрон. дан. - Режим доступа: URL: http://www.crystallography.net/cod/.

179. Бергман, А. Г. Техника эксперимента / А. Г. Бергман, Т. А. Генке // 1926. - Т. 7. -С. 190.

180. Кочемировская, С. В., Нанослоистые композитные материалы на основе халькогенидного стекла и иодида серебра : дис. ... кандидата хим. наук : 02.00.21 / Кочемировская Светлана Валерьевна. - Санкт-Петербург, 2017. - 118 с.

181. Koops, R. Optishe Baustoffe aus biërem Mischkristallen / R. Koops // Optik. - 1948. -Vol. 4. - P. 298-304.

182. Земцов, А. В. Получение кристаллов КРС-5 (TlBr - TlI) и изучение некоторых их физических свойств : дис. ... кандидата хим. наук / Земцов А. В. - МОП. - 1955

183. Ольская, М. А. Научные труды Гиредмета: Исследование процессов получениясолей и выращивания монокристаллов галогенидов таллия / М. А. Ольская и др. - Москва : Металлургия. - 1970. - Т. 29. - 159 с.

184. Жукова, Л. В. Новые материалы для оптики и фотоники : учебное пособие; под общей редакцией профессора доктора техниче-ских наук Н. Т. Шардакова / Л. В. Жукова, Д. Д. Салимгареев, А. С. Корсаков. - Екатеринбург : Издательство УМЦ УПИ, 2022. - 144 с.

185. Жукова, Л. В. Материалы микро- и оптоэлектроники. Кристаллы и световоды : учебное пособие для вузов; под науч. ред. Б. В. Шульгина / Л. В. Жукова, А. С. Корсаков, Д. С. Врублевский. - Москва : Издательство Юрайт, 2018. - 279 с

186. Бацанов, С. С. Структурная рефрактометрия / С. С. Бацанов. - Москва : Высшая школа, 1976. - 304 с.

187. Бокий, Г. Б. Кристаллохимия / Г. Б. Бокий. - Москва : Наука, 1971. - 400 с.

188. Эварестов, Р. А. Об электронной структуре кристалла TlCl / Р. А. Эварестов и др // Физика твердого тела. - 1985. - Т. 23, № 4. - C. 1254-1256.

189. АО «Гиредмет». Веб-узел Акционерного общества «Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности «Гиредмет» [Электронный ресурс]: Электрон. дан. - Режим доступа: URL: https://giredmet.ru/ru/.

190. Интернет-портал «Поставщики Машин и Оборудования» [Электронный ресурс]: Электрон. дан. - Режим доступа: URL: https://www.oborudunion.ru/.

191. Корсаков, А. С. Физико-химические основы получения кристаллов твёрдых растворов галогенидов серебра и таллия (I) для ИК-волоконной оптики: дис. ... кандидата хим. наук : 02.00.04 / Корсаков Александр Сергеевич. - Екатеринбург, 2011. - 150 с.

192. Чазов, А. И. Исследование функциональных свойств ИК-световодов на основе кристаллов твердых растворов галогенидов серебра и одновалентного таллия : дис. ... кандидата физ.-мат. наук : 01.04.07 / Чазов, Андрей Игоревич. - Екатеринбург, 2014. - 125 с.

193. Корсаков, А. С. Исследование фазовых равновесий и моделирование структуры системы AgBr - TlBro,46lo,54 / А. С. Корсаков, Л. В. Жукова, В. С. Корсаков, Д. С. Врублевский, Д. Д. Салимгареев // Цветные металлы. - 2014. - № 8. - С. 50-54.

194. Корсаков, А. С. Изучение диаграммы фазовых равновесий кристалл-расплав системы AgBr - (TlBro,46lo,54) / А. С. Корсаков, Д. Д. Салимгареев, Д. С. Врублевский, Е. А. Корсакова, Л. В. Жукова // Высокочистые вещества и материалы. Получение, анализ, применение: тезисы докладов XV конференции и VII школы молодых ученых. - 2013. - С. 113-114.

195. Корсаков, А. С. Моделирование структуры и исследование фазового равновесия новой системы AgBr - (TlBr0,46b,54) / А. С. Корсаков, Л. В. Жукова, Д. Д. Салимгареев, А. Д. Бревнова, Н. А. Торкунова // Сборнирк. тезисов докладов 17-ой научной школы-семинара «Актуальные проблемы физической и функциональной электроники». - 2014. - С. 183-184.

196. Корсаков, А. С. Научные основы получения новых кристаллов и фотонных ИК-световодов на их основе / А. С. Корсаков, Л. В. Жукова // Бутлеровские сообщения. - 2015. -Т. 41, № 3. - С. 22-35.

197. Корсаков, А. С. Новые кристаллы системы AgBr - (TlBr0,46b,54) для ИК-диапазона от 0,4 до 45,0 мкм / А. С. Корсаков, Л. В. Жукова, Д. Д. Салимгареев, А. Е. Львов, И. А. Кашуба // Сборник тезисов докладов XXIII Международной научной конференции «Лазерно-информационные технологии в медицине, биологии, геоэкологии и транспорте». - 2015. -С. 88-90.

198. Zhukova, L. Highly transparent ceramics for the spectral range from 1.0 to 60.0 mu m based on solid solutions of the system AgBr - AgI - Tll - TlBr / L. Zhukova, D. Salimgareev, A. Lvov, A. Yuzhakova, A. Korsakov, D. Belousov, K. Lipustin, V. Kondrashin // Chinese Optics Letters. - 2021. - Vol. - 19, № 2. - P. 021602. - URL: https://doi.org/10.3788/C0L202119.021602.

199. Brightwell, J. W. The Silver Iodide-Thallium Iodide Pseudo-Binary System / J. W. Brightwell, L. S. Miller, A. Munday, B. Ray // Physica status solidi (A). - 1983. - Vol. 79. -P. 293-300. - URL: https://doi.org/10.1002/pssa.2210790132.

200. Машадиева, Л. Ф. Термодинамическое исследование иодидов серебра-таллия методом электродвижущих сил / Л. Ф. Машадиева, М. Б. Бабанлы // Вестник БГУ, серия естественных наук. - 2011. - № 3. - С.159-166.

201. Hillebrecht, H. Trimere Einheiten [Ag3X8]5- in ThAgCb und ThAgBr3 / H. Hillebrecht, M. Ade // Z. Kristallogr. Suppl. - 2009. - Vol. 29. - P. 23.

202. Куклева, 3. А. Исследование дефектного приповерхностного слоя электрооптических кристаллов КДР и ДКДР / 3. А Куклева, В. Т. Кожукова, Б. И. Лодыгин // Оптико-механическая промышленность. - 1980. - № 11. - С. 16-18.

203. Байкова, Л. Г. О влиянии параметров химической обработки на прочность кварцевого стекла / Л. Г. Байкова, В. П. Пух // Стекло и керамика. - 1973. - № 12. - С. 17-20.

204. Бужинский, И. М. Способ выявления скрытых дефектов полировки оптических деталей / И. М. Бужинский и др. // Оптико-механическая промышленность. - 1977. - № 1. - С. 69-70.

205. Корсаков, А. С. Структура фотонно-кристаллических световодов на базе модифицированных галогенидсеребряных кристаллов и исследование их функциональных свойств: дис. ... доктора техн. наук : 01.04.05 / Александр Сергеевич Корсаков. - Екатеринбург, 2018. - 446 с.

206. Корсакова, Е. А. Волоконно-оптические сборки на основе поликристаллических световодов для среднего инфракрасного диапазона: дис. ... кандидата техн. наук : 01.04.05 / Елена Анатольевна Корсакова. - Екатеринбург, 2019. - 164 с.

207. Южакова, А. А. Моделирование и исследование свойств фотонно-кристаллических световодов для среднего и дальнего инфракрасного диапазона: кандидата физ.-мат. наук : 1.3.6 / Анастасия Алексеевна Южакова. - Екатеринбург, 2022. - 354 с.

208. Жукова, Л. В. Отечественные разработки ИК оптических материалов на основе твердых растворов галогенидов серебра и одновалентного таллия / Л. В. Жукова, А. Е. Львов, А. С. Корсаков, Д. Д. Салимгареев, В. С. Корсаков // Оптика и спектроскопия. - 2018. - Т. 125, № 6. - С. 763-773. - URL: https://doi.org/10.21883/OS.2018.12.46936.156-18.

209. Korsakov, A. Crystals based on solid solution of Ag1-xTlxBr1-xIx for the manufacturing of IR fibers / A. Korsakov, L. Zhukova, D. Salimgareev, V. Zhukov // Chinese Optics Letters. - 2015. -Vol. 13, № 9. - P. 090602. - URL: https://doi.org/10.3788/COL201513.090602.

210. Lavi Y. Thin ordered bundles of infrared-transmitting silver halide fibers / Y. Lavi, A. Millo, A. Katzir // Applied Physics Letters. - 2005. - Vol. 87. - P. 241122. - URL: https://doi.org/10.1063/L2141728.

211. Korsakova, E. Studies on optical properties of multimode Core-Only silver halide fibres under bending / E. Korsakova, A. Yuzhakova, D. Salimgareev, A. Lvov, L. Zhukova, A. Korsakov // Infrared

Physics and Technology. - 2022. - Vol. 127. - P. 104376. - URL: https://doi.org/10.1016/j.infrared.2022.104376.

212. Heise, H. M. Epidermal in vivo and in vitro studies be attenuated total reflection midinfrared spectroscopy using flexible silver halide fibre-probes / H. M. Heise, L. Küpper, W. Pittermann, M. Stücker // Journal of Molecular Structure. - 2003. - Vol. 651-653. - P. 127-132. - URL: https://doi.org/10.1016/S0022-2860(02)00640-3.

213. Butvina, L. N. Mid-IR fiber spectral sensors for molecular analysis / L. N. Butvina, A. L. Butvina, V. N. Zagorodnev, N. V. Lichkova // Photon-Express. - 2011. - Vol. 6, № 94. - P. 45-46.

214. Cardona, M. Optical properties of the silver and cuprous halides / M. Cardona // Physical Review Journals Archive. - 1963. - Vol. 129, № 1. - P. 69-78. - URL: https://doi.org/10.1103/PhysRev.129.69.

215. Nagli, L. Optical properties of mixed silver halide crystals and fibers / L. Nagli, D. Bunimovich, A. Shmilevich, N. Kristianpoller, A. Katzir // Journal of Applied Physics. - 1993. -Vol. 74, № 9. - P. 5737-5741. - URL: https://doi.org/10.1063/1.354191.

216. Turner, W. J. Photoemission from silver into sodium chloride, thallium chloride, and thallium bromide / W. J. Turner // Physical Review Journals Archive. - 1956. - Vol. 101, № 6. -P. 1653-1660. - URL: https://doi.org/10.1103/PhysRev.101.1653.

217. Korsakov, A. S. Microstructured single-mode IR fibers based on metal halides with increased mode-field diameter / A. S. Korsakov, A. A. Yuzhakova, D. D. Salimgareev, E. A. Korsakova,

A. E. Lvov, M. S. Korsakov, L. V. Zhukova // Journal of Optical Technology. - 2021. - Vol. 88, № 8. - P. 469-4761. - URL: http://doi.org/10.1364/J0T.88.000469.

218. Шаталова, Т. Б. Методы термического анализа : методическая разработка / О. А. Шляхтин, Е. Веряева. - Москва : Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, 2011. - 72 с.

219. Альмяшев, В. И. Комплексный термический анализ : учеб. пособие; под редакцией

B. В. Гусарова / В. И. Альмяшев, А. К. Василевская, С. А. Кириллова, А. А. Красилин, О. В. Проскурина. - Санкт-Петербург : Лема, 2017. - 193 с.

220. Кузнецов, Н. Т. Терминология физико-химического анализа / Н. Т. Кузнецов -Москва : Ленанд, 2017. - 48 с.

221. Ормонт, Б. Ф. Введение в физическую химию и кристаллохимию полупроводников / Б. Ф. Ормонт. - Москва : Высшая школа, 1973. - 647 с.

222. Вест, А. Химия твердого тела. Теория и приложения: В 2-х ч. Ч. 1: Пер. с англ / А. Вест. - Москва : Мир, 1988. - 558 с.

223. Ковба, Л. М. Рентгенофазовый анализ. изд. 2-е, доп. и переработанное / Л. М. Ковба,

B. К. Трунов. - Москва : Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, 1976. - 232 с.

224. Sunandana, C. S. Introduction to Solid State Ionics Phenomenology and Applications /

C. S. Sunandana. - USA : CRC Press. - 2015. - 543 p. - URL: https://doi.org/10.1201/b19496.

225. Ramaswamy M. Solid Electrolytes for Advanced Applications: Garnets and Competitors / M. Ramaswamy, W. Werner. - USA : Springer International Publishing, 2020. - 373 p. - URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-31581-8.

226. Kar, K. K. Composite Materials: Processing, Applications, Characterizations / K. K. Kar. - USA : Springer International Publishing, 2016. - 686 p. - URL: https://doi.org/10.1007/978-3-662-49514-8.

227. Yadroitsev, I. Du Plessis A., MacDonald E., Fundamentals of Laser Powder Bed Fusion of Metals / I. Yadroitsev, I. Yadroitsava. - Netherlands : Elsevier, 2021. - 659 p.

228. ГОСТ 6616-94 Преобразователи термоэлектрические. Общие технические условия. Москва : Издательство стандартов, 1998. - 15 с.

229. Корсаков, А. С. Структура фотонно-кристаллических световодов на базе модифицированных галогенидсеребряных кристаллов и исследование их функциональных свойств : дис. ...д-ра техн. наук: 01.04.05 / Корсаков Александр Сергеевич. Екатеринбург. -2017. 446 с.

230. Salimgareev, D. Synthesis of the AgBr - AgI system optical crystals / D. Salimgareev, L. Zhukova, A. Yuzhakova, A. Lvov, A. Korsakov // Optical Materials. - 2021. - Vol. 114. - P. 110903. - URL: https://doi.org/10.1016/j.optmat.2021.110903.

231. ГОСТ 21553-76. Пластмассы. Методы определения температуры плавления. Москва : Издательство стандартов, 2001. - 14 с.

232. Лотов, В. А. Дифференциально-термический анализ / В. А. Лотов. -Томск : Издательство ТПУ, 2012. - 30 с.

233. ГОСТ 1277-75 Реактивы. Серебро азотнокислое. Технические условия. Москва : Стандартинформ, 2006. - 11с.

234. ГОСТ 2062-77 Реактивы. Кислота бромистоводородная. Технические условия. Москва : Издательство стандартов, 1997. - 19 с.

235. АО «Гиредмет». Веб-узел Акционерного общества «Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности «Гиредмет» [Электронный ресурс]: Электрон. дан. - Режим доступа: URL: https://giredmet.ru/ru/produktsiya/poluprovodnikovye-materialy/galogenidy-talliya-i-serebra/.

236. ГОСТ 4232-74 Реактивы. Калий йодистый. Технические условия. Москва : Издательство стандартов, 1975. - 19 с.

237. Zhao, J. C. Methods for Phase Diagram Determination / J. C. Zhao - Amsterdam : Elsevier Science, 2007. - 520 p. - URL: https://doi.org/10.1016/B978-0-08-044629-5.X5000-9.

238. Fetisov, G. V. X-ray diffraction methods for structural diagnostics of materials: progress and achievements / G. V. Fetisov // Reviews of topical problems. Physics-Uspekhi. - 2020. - Vol. 63, № 1. - P. 2-32. - URL: https://doi.org/10.3367/UFNe.2018.10.038435.

239. ASTM International. [Электронный ресурс]: Электрон. дан. - Режим доступа: URL: http://www.astm.org/.

240. Корсаков, А. С. Синтез новых наноструктурированных кристаллов AgBr - TlI, AgClxBr1-x, в том числе легированных TlI / А. С. Корсаков, Л. В. Жукова, Е. В. Жариков, Д. С. Врублевский, В. С. Корсаков // Цветные металлы. - 2010. - № 1. - С. 69-72.

241. Корсаков, А. С. Термодинамическое исследование кристаллов системы AgBr - TlI и получение ИК-световодов нанокристаллической структуры на их основе / А. С. Корсаков, Л. В. Жукова, Е. А. Корсакова, В. В. Жуков, В. С. Корсаков // Цветные металлы. - 2013. -№ 4. - C. 62-66.

242. Способ получения высокочистых веществ : пат. 2160795 Рос. Федерации, МПК 7 C30B7/04, C30B29/12, B01D9/02, C01F17/00 / Жукова Л. В., Жуков В. В., Китаев Г. А. ; заявитель и патентообладатель Уральский государственный технический университет. - заявл. 07.07.1999; опубл. 20.12.2000, Бюл. 33. - 8 стр.

243. Зелянскийб А. В. Растворимость AgCl, AgBr в галогенводородных кислотах / А. В. Зелянский, Л. В. Жукова, Г. А. Китаев // Неорганические материалы. - 2001. - Т. 37, № 5. - С. 523-526.

244. Козлов, Ф. Н. Растворимость и кристаллизация галогенидов таллия (I) из водных растворов / Ф. Н. Козлов, Г. А. Китаев, Л. В. Жукова // Журнал неорганической химии. -1983. - Т. 28, № 2. - С. 482-486.

245. Булатов, Н. К. Гидрохимический способ получения галогенидов металлов и их твердых растворов : учебное пособие / Н. К. Булатов, Л. В. Жукова, А. А. Гребнева -Екатеринбург : УГТУ-УПИ, 2009. - 85 с.

246. Гребнева, А. А. Гидрохимический синтез твердых растворов {AgCl, AgBr}(r). Физико-химические основы гидрохимического синтеза твердых растворов хлорид-бромида серебра / А. А. Гребнева, Н. К. Булатов, Л. В.Жукова. - Germany : LAP Lambert academic publishing, 2012. - 170 с.

247. Корсаков, А. С. Теоретическое обоснование и экспериментальное исследование

процесса термозонной кристаллизации-синтеза при получении высокочистых галогенидов серебра и одновалентного таллия / А. С. Корсаков, Л. В. Жукова, Е. А. Корсакова, Д. Д. Салимгареев, А. Ю. Черепанова // Бутлеровские сообщения. - 2014. - Т. 37, № 3. -С. 18-26.

248. Соболев, В. И. Качественный рентгенофлуоресцентный анализ: методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу «Физико-химические методы анализа» / В. И. Соболев - Томск : Издательство Томского политехнического университета, 2014. - 18 с.

249. Yuzhakova, A. Infrared fibers manufacture from single crystals of the AgBr - AgI system / A. Yuzhakova, D. Salimgareev, A. Lvov, A. Korsakov, L. Zhukova // Optical Materials. - 2022. -Vol. 131. - P. 112687. - URL: https://doi.org/10.1016/j.optmat.2022.112687.

250. Furniss, D. Towards monomode proportioned fibre optic preforms by extrusion / D. Furniss,

A. B. Seddon // Journal of Non-Crystalline Solids. - 1999. - Vol. 256-257. - P. 232-236. - URL: https://doi.org/10.1016/S0022-3093(99)00463-9.

251. COMSOL Multiphysics V 6.0 : программное обеспечение для математического моделирования [для научно-исследовательских и академических целей] / разработчик COMSOL.

- Stockholm : COMSOL AB, 2022. - (1С: Электронная дистрибьюция). - Загл. с титул. экрана. -Электронная программа : электронная.

252. Колачев, Б. А. Механические свойства титана и его сплавов / Б. А. Колачев,

B. А. Ливанов, А. А. Буханова. - Москва : Металлургия, 1974. - 543 с.

253. Korsakov, A. IR spectroscopic determination of the refractive index of Ag1-xTlxBr1-0.54xI0.54x (0 < x < 0.05) crystals / A. Korsakov, D. Salimgareev, A. Lvov, L. Zhukova // Optics and Laser Technology. - 2017. - Vol. 93. - P. 18-23. - URL: https://doi.org/10.1016/j.optlastec.2017.01.030.

254. Salimgareev, D. Optical ceramics based on TlCl0.74Br0.26 - AgI system transparent from visible to far IR region / D. Salimgareev, A. Yuzhakova, A. Lvov, V. Kondrashin, A. Korsakov, L. Zhukova // Optical Materials. - 2022. - Vol. 131. - P. 112735. - URL: https://doi.org/10.1016/j.optmat.2022.112735.

255. Salimgareev, D. D. Synthesis of optical materials based on the TlBr0.46I0.54 - AgI system and investigation of their optical properties / D. D. Salimgareev, A. E. Lvov, A. A. Yuzhakova, P. V. Pestereva, L. V. Zhukova // Journal of Alloys and Compounds. - 2023. - Vol. 938. - P. 168525. -URL: https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2022.168525.

256. Salimgareev, D. Optical materials for IR fiber optics based on solid solutions of AgCl0.25Br0.75

- TlCl0.74Br0.26, AgCl0.25Br0.75 - TlBr0.46I0.54 systems / D. Salimgareev, A. Lvov, A. Yuzhakova, P. Pestereva, A. Shmygalev, A. Korsakov, L. Zhukova // Optical Materials. - 2023. - Vol. 143. -P. 114304. - URL: https://doi.org/10.1016/j.optmat.2023.114304.

257. Zhukova, L. Single crystals and optical ceramics based on solid solutions of AgCl - AgBr - AgI system / L. Zhukova, D. Shatunova, D. Salimgareev, A. Lvov, A. Yuzhakova, A. Korsakov, P. Pestereva // Journal of Crystal Growth. - 2024. - Vol. 627. - P. 127528. - URL: https://doi.org/10.1016/ucrysgro.2023.127528.

258. Салимгареев, Д. Д. Исследование и разработка технологии изготовления оптических изделий методом горячего прессования из монокристаллических заготовок на основе модифицированных галогенидов серебра / Д. Д. Салимгареев, А. С. Корсаков, А. Е. Львов, М. С. Корсаков, Л. В. Жукова // Сборник трудов XII Международной конференции «Прикладная оптика-2016». - 2016. - С. 170-176.

259. Salimgareev, D. Optical properties of the AgBr - AgI system crystals / D. Salimgareev, A. Lvov, L. Zhukova, D. Belousov, A. Yuzhakova, D. Shatunova, A. Korsakov, A. Ishchenko // Optics and Laser Technology. - 2022. - Vol. 149. - P. 107825. - URL: https://doi.org/10.1016/j.optlastec.2021.107825.

260. Yuzhakova, A. Optical properties of crystalline materials based on AgCl0.25Br0.75 -TlCl0.74Br0.26 and AgCl0.25Br0.75 - TlBr0.46I0.54 systems / A. Yuzhakova, A. Lvov, D. Salimgareev, P. Pestereva, I. Yuzhakov, V. Kondrashin, E. Kabykina, F. Kucherenko, L. Zhukova // Ceramics International. - 2024. - Vol. 50, № 12. - P. 21767-21778. - URL: https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2024.03.289.

261. Yuzhakova, A. Optical properties of crystals and two-phase ceramics of the AgCl0.25Br0.75 -AgI system / A. Yuzhakova, A. Lvov, D. Salimgareev, P. Pestereva, A. Schukina, I. Yuzhakov, A. Korsakov, L. Zhukova // Infrared Physics and Technology. - 2024. - Vol. 142. - P. 105586. - URL: https://doi.org/10.1016/unfrared.2024.105586.

262. Кацуяма, Т. Инфракрасные волоконные световоды / Т. Кацуяма, Х. Мацумура. -Москва : Мир, 1992. - 272 с.

263. Dharma, J. Simple method of measuring the band gap energy value of TiO2 in the powder form using a UV/Vis/NIR spectrometer / J. Dharma // Spectrometers Application note: UV/Vis Spectroscopy Shelton : PerkinElmer Inc, 2012 - 4 p.

264. Moss, T., Relations between the refractive index and energy gap of semiconductors / T. Moss // Physica Status Solidi B. - 1985. - Vol. 131, № 2. - P. 415-427. - URL: https://doi.org/10.1002/pssb.2221310202.

265. Ravindra, N. Energy gap - refractive index relations in semiconductors / N. Ravindra, P. Ganapathy, J. Choi // Infrared Physics and Technology. - 2007. - Vol. 50, № 1. - P. 21-29. - URL: https://doi .org/10.1016/j.infrared.2006.04.001.

266. Reddy, R. Optical and electronic properties of compound semiconductors / R. Reddy, S. Anjaneyulu, R. Viswanath // Infrared Physics. - 1992. - Vol. 33, № 5. - P. 385-388. - URL: https://doi.org/10.1016/0020-0891(92)90036-S.

267. Reddy, R. A study on the Moss relation / R. Reddy, Y. Ahammed // Infrared Physics and Technology. - 1995. - Vol. 36, № 5. - P. 825-830. - URL: https://doi.org/10.1016/1350-4495(95)00008-M.

268. Herve, P. General relation between refractive index and energy gap in semiconductors / P. Herve, L. Vandamme // Infrared Physics and Technology. - 1994. - Vol. 35, № 4. - P. 609-615. -URL: https://doi.org/10.1016/1350-4495(94)90026-4.

269. Anani, M. Model for calculating the refractive index of a III-IV semiconductor / M. Anani, C. Mathieu, S. Lebid, Y. Amar, Z. Chama, H. Abid // Computational Materials Science. - 2008. -Vol. 41, № 4. - P. 570-575. - URL: https://doi.org/10.1016/j.commatsci.2007.05.023.

270. Kumar, V. Model for calculating the refractive index of different materials / V. Kumar, J. K. Singh // Indian Journal of Pure and Applied Physics. - 2010. - Vol. 48. - P. 571-574.

271. Tripathy, S. Refractive indices of semiconductors from energy gaps / S. Tripathy // Optical Materials. - 2015. - Vol. 46. - P. 240-246. - URL: https://doi.org/10.1016/j.optmat.2015.04.026.

272. Dionne G. Optical properties of some Pb1-xSnxTe alloys determined from infrared plasma reflectivity / G. Dionne, J. C. Woolley // Physical Review B. - 1972. - Vol. 6. - P. 3898-3913.

273. Gopal, V. Energy gap-refractive index interrelation / V. Gopal // Infrared Physics. - 1982. -Vol. 22, № 5. - P. 255-257. - URL: https://doi .org/10.1016/0020-0891(82)90052-5.

274. Ландсберг, Г. С. Оптика / Г. С. Ландсберг. - Москва : ФИЗМАТЛИТ. - 2003. - 848 с.

275. Fendley, J. J. Measurement of refractive index using a Michelson interferometer / J. J. Fendley // Physics Education. - 1982. - Vol. 17, № 5. - P. 209-211. - URL: https://doi.org/10.1088/0031-9120/17/5/001.

276. Rogers, J. R. Conversion of group refractive index to phase refractive index / J. R. Rogers, M. D. Hopler // Journal of the Optical Society of America A. - 1988. - Vol. 5, № 10. -P. 1595-1600. - URL: https://doi.org/10.1364/JQSAA.5.001595.

277. Manifacier, J. C. A simple method for the determination of the optical constants, n, k and the thickness of a weakly absorbing thin film / J. C. Manifacier, J. Gasiot, J. P. Fillard // Journal of Physics E: Scientific Instruments. - 1976. - Vol. 9. - P. 1002-1004. - URL: https://doi.org/10.1088/0022-3735/9/11/032.

278. Bouguer, P. Essai d'optique sur la gradation de la lumière / P. Bouguer - Paris : Claude Jombert, 1729. - 188 p.

279. Abitan, H. Correction to the Beer-Lambert-Bouguer law for optical absorption / H. Abitan, H. Bohr, P. Buchhave // Applied Optics. - 2008. - Vol. 47, № 29. - P. 5354-5357. - URL: https://doi.org/10.1364/AO.47.005354.

280. Fleming, J. W. Dispersion in GeO2 - SiO2 glasses / J. W. Fleming // Applied Optics. -1984. - Vol. 23, № 24. - P. 4486-4493. - URL: https://doi.org/10.1364/AO.23.004486.

281. Техническое описание линейного ускорителя электронов модели УЭЛР-10-10С2 для ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна: устройство и работа ускорителя. -Санкт-Пеербург : ООО «НПП «КОРАД», 2013. - 65 c.

282. Butvina, L. N. Large-mode-area single-mode microstructured optical fibre for the mid-IR region / L. N. Butvina, O. V. Sereda. A. L. Butvina, E. M. Dianov, N. V. Lichkova, V. N. Zagorodnev // Quantum Electronics. 2009. V. 39. № 3. P. 283-286. URL: https://doi.org/10.1070/QE2009v039n03ABEH013982.

283. Nielsen, M. D. Predicting macro bending loss for large-mode area photonic crystal fibers / M. D. Nielsen, N. A. Mortensen, M. Albertsen, J. R. Folkenberg, A. Bjarklev, D. Bonacinni // Optics Express. - 2004. - Vol. 12. - P. 1775-1779. - URL: https://doi.org/10.1364/OPEX.12.001775.

284. Lobachinsky, L. Silver halide single-mode microstructured fibers for the middle infrared / L. Lobachinsky, A. Millo, A. Katzir // Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering. - 2008. - Vol. 7056. - P. 70560P-1-10. - URL: https://doi.org/10.1117/12.792084.

285. Butvina, L. N. Single-mode microstructured optical fiber for the middle infrared / L. N. Butvina, O. V. Sereda, E. M. Dianov, N. V. Lichkova, V. N. Zagorodnev // Optics Letters. - 2 007. - Vol. 32, № 4. - P. 334-336. - URL: https://doi.org/10.1364/OL.32.000334.

286. ГОСТ 9450-76 Измерение микротвердости вдавливанием алмазных наконечников. Москва : Издательство стандартов. 1977. 35 с.

287. Краснова, Е. В. Тройные и многокомпонентные системы: Текст лекций / Е. В. Краснова, В. С. Биронт. - Красноярск : Издательство Сибирского федерального университета, 2008. - 142 с.

288. Люпис, К. Химическая термодинамика материалов : пер. с англ. / К. Люпис, Н. А. Ватолина, А. Я. Стомахина. - Москва : Металлургия, 1989. - 503 с.

289. Жариков, В. А. Основы физической геохимии: 2-изд., испр. и доп. / В. А. Жариков. -Москва : Издательство МГУ, Наука, 2005. - 656 с.

290. Jurado, J. F. Effect of AgBr on the electrical conductivity of P-AgI / J. F. Jurado, J. A. Trujillo, B. E. Mellander, R. A. Vargas // Solid State Ionics. - 2003. - Vol. 156, № 1-2. - P. 103-112. - URL: https://doi.org/10.1016/S0167-2738(02)00614-8.

291. Lukin, A. Electrical Properties of Nanostructured Silver Iodide in Opal Porous Matrix / A. Lukin, E. Ivanova, S. Pankova, V. Solovyev, V. Veisman // Pskov State University Bulletin: Natural and physical and mathematical sciences. - 2013. - P. 158-164.

292. Sattler, K. D. 21st Century Nanoscience - A Handbook Exotic Nanostructures and Quantum Systems, Volume Five / K. D. Sattler. - USA : CRC Press, 2020. - 488 p.

293. Murugan, R. Solid Electrolytes for Advanced Applications: Garnets and Competitors / R. Murugan, W. Weppner. - USA : Springer International Publishing, 2019.- 273 P. - URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-31581-8.

294. ГОСТ 4160-74 Реактивы. Калий бромистый. Технические условия. Москва : Стандартинформ, 1975. 6 с.

295. ГОСТ 4461-77 Реактивы. Азотная кислота. Технические условия. Москва : Стандартинформ, 1979. 10 с.

296. ГОСТ 14261-77 Реактивы. Кислота солячная особой чистоты. Технические условия. Москва : Стандартинформ, 1978. 31 с.

297. Голованов, В. Ф. Некоторые новые результаты практики получения кристаллов галогенидов серебра для волоконной оптики / В. Ф. Голованов, И. С. Лисицкий, Г. В. Полякова // Цветные металлы. - 2005. - №4. - С. 73-77.

298. Arieli, R. Polycrystalline infrared fibers - Obstacles: encountered and resolved / R. Arieli // Proceedings of SPIE. - 1989. - Vol. 1048. - P. 120-126. - URL: https://doi.org/10.1117/12.951398.

299. Лисицкий, И. С. Монокристаллы галогенидов серебра. Свойства, применение, получение и методы глубокой очистки / И. С. Лисицкий, В. Ф. Голованов, Г. В. Полякова // Цветные металлы. - 2001. - № 4. - С. 73-76.

300. Авдиенко, К. И. Кристаллы галогенидов таллия. Получение, свойства и применение / К. И. Авдиенко, В. Г. Артюшенко, А. С. Белоусов, Т. И. Дарвойд - Новосибирск : Наука. Сибирское отделение, 1989. - 151 с.

301. Артюшенко, В. Г. Синтез и структурные свойства твердых растворов AgCl1-xBrx, Ск = 0,5 - 0,8 / В. Г. Артюшенко, П. В. Басков, В. Ф. Голованов и др // Неогранические материалы. - 2005. - Т. 41, №1. - С. 78-87.

302. Artyushenko, V. G. Calorimetric Assessment of Bulk and Surface Absorption in IR-Transparent Materials / V. G. Artyushenko, E. M. Dianov, E. P. Nikitin // Soviet Journal of Quantum Electronics. - 1978. - Vol. 8, № 5. - P. 1065-1071. - URL: https://doi.org/10.1070/QE1978v008n05ABEH010152.

303. ZEMAX, Optical Design Program. Руководство Пользователя Версия 9.0. 2009 [Электронный ресурс]: Электрон. дан. - Режим доступа: URL: http://optdesign.narod.ru/zemax/zemax rus.pdf.

304. Korsakov, A. Fiber probe for the spectral range of 2-45 p,m for IR-Fourier spectrometer / A. Korsakov, L. Zhukova, D. Vrublevsky, A. Chazov, V. Korsakov, S. Kortov // Optics InfoBase Conference Papers. - 2013. - P. FTu3D.5. - URL: https://doi.org/10.1364/FTS.2013.FTu3D.5.

305. Flanagan, J. C. A microstructured wavefront filter for the Darwin nulling interferometer / J. C. Flanagan, D. J. Richardson, M. Foster, I. Bakalski // International Conference on Space Optics. -2006. - 8 pp. - URL: https://doi.org/10.1117/12.2308141.

306. Ksendzov, A. Modal filtering for midinfrared nulling interferometry using single mode silver halide fibers / A. Ksendzov, T. Lewi, O. P. Lay, S. R. Martin, R. O. Gappinger, P. R. Lawson, R. D. Peters, S. Shalem, A. Tsun, A. Katzir // Applied Optics. - 2008. - Vol. 47, № 21. - P. 5728-5735. - URL: https://doi.org/10.1364/AO.47.005728.

307. Шулутко, А. М. Эндоскопическая торакальная хирургия / А. М. Шулутко, А. А. Овчинников, О. О. Ясногородский и др. - Москва : Медицина, 2006. - 392 с.

308. Barkay, N. Absorption edges of mixed silver-halide crystals and polycrystalline optical fibers / N. Barkay, F. Moser, D. Kowal, A. Katzir // Applied Physics Letters. - 1989. - Vol. 54, № 12. -P. 1083-1085. - URL: https://doi.org/10.1063/1.100764.

309. Nagli, L. CO2 Laser power transmission and laser induced breakdown in AgClxBr1-x crystals, polycrystals, and fibers / L. Nagli, A. Katzir // Applied Physics Letters. - 1992. - Vol. 61, № 14. - P.1624-1625. - URL: https://doi.org/10.1063/1.108457.

310. Salimgareev, D. Investigation of functional properties of optical ceramics TlCl0.74Br0.26 - AgI systems / D. Salimgareev, A. Yuzhakova, A. Lvov, P. Pestereva, V. Kondrashin, I. Yuzhakov, A. Korsakov, L. Zhukova // Optics and Laser Technology. - 2023. - Vol. 158. - P. 108906. - URL: https://doi.org/10.1016/j.optlastec.2022.108906.

311. Deinega, A. Minimizing light reflection from dielectric textured surfaces / A. Deinega, I. Valuev, B. Potapkin, Y. Lozovik // Journal of the Optical Society of America A. - 2011. - Vol. 28, № 5. - P. 770-777. - URL: https://doi.org/10.1364/JOSAA.28.000770.

312 Korsakov, A. S. Investigating the light stability of solid-solution-based AgCl - AgBr and AgBr - TlI crystals / A. S. Korsakov, A. E. Lvov, D. S. Vrublevsky, L. V. Zhukova // Chinese Optics Letters. - 2016. - Vol. 14, № 2. - P. 020603. - URL: https://doi.org/10.3788/COL201614.020603.

313. Korsakov, A. Antireflective coating for AgBr - TlI and AgBr - TlBr0.46I0.54 solid solution crystals / A. Korsakov, D. Salimgareev, A. Lvov, L. Zhukova // Optical Materials. - 2016. -Vol. 62. - P. 534-537. - URL: https://doi.org/10.1016/j.optmat.2016.11.024.

314. Korsakov, A.S. Refractive index dispersion of AgCh-xBrx (0<x<1) and Ag1-xTlxBr1-xIx (0<x<0.05) / A. S. Korsakov, D. S. Vrublevsky, A. E. Lvov, L. V. Zhukova // Optical Materials. -2017. - Vol. 64. - P. 40-46. - URL: https://doi.org/10.1016/j.optmat.2016.11.038.

315. Анненков, Ю. М. Диэлектрические потери в кристаллах NaCl до и после воздействия ионизирующим излучением / Ю. М. Анненков // Известия Томского ордена трудового красного знамени политехнического института имени С.М. Кирова. - 1965. - Т. 140. - С. 63-70.

316. Щукина, А. А. Исследование микротвёрдости оптических материалов на основе твёрдых растворов системы AgClo.25Bro.75-AgI / А. А. Щукина, С. Е. Барыкина, Д. А. Воробьева, П. В. Пестерева, Д. Д. Салимгареев, А. А. Южакова, А. Е. Львов, Л. В. Жукова //Лазеры. Измерения. Информация. - 2024. - Т. 4, №1. - С. 27-35. - URL: https://doi.org/10.51639/2713-0568 2024 4 1 27

317. Иверонова, В. И. Ближний порядок в твердых растворах / В. И. Иверонова,

A. А. Кацнельсон. - Москва : Наука, 1977. - 255 с.

318. Гуляев, А. П. Металловедение. Учебник для вузов. 6-е изд. / А. П. Гуляев. - Москв : Металлургия, 1986. - 544 с.

319. Бобылев, С. В. Зарождение дислокаций на аморфных межзеренных границах в деформируемых нанокерамиках / С. В. Бобылев, И. А. Овидько // Физика твердого тела. -2008. - Т. 50, № 4. - С. 617-623.

320. Способ получения высокопрозрачной оптической керамики на основе твердых растворов галогенидов одновалентного таллия и серебра (варианты) : пат. 2022110873 : Рос. Федерации, МПК C04B 35/515,C04B 35/653 / Жукова Л. В., Салимгареев Д. Д., Кондрашин

B. М., Южакова А. А., Львов А. Е., Корсаков А. С., Пестерева П. В. ; заявитель и патентообладатель Уральский государственный технический университет. - заявл. 21.04.2022; опубл. 10.01.2023, Бюл. 1. - 12 стр.

321. ГОСТ 19807-91. Титан и сплавы титановые деформируемые. Москва : ИПК Издательство стандартов. 2001. 6 с.

322. ГОСТ 1050-88. Прокат сортовой, калиброванный, со специальной отделкой поверхности из углеродистой качественной конструкционной стали. Москва : Стандартинформ, 2008. 33 с.

323. ГОСТ 22178-76. Листы из титана и титановых сплавов. Москва : Стандартинформ, 2005. 9 с.

324. Лебедева, Е. А. Механика деформируемого тела: учебное пособие / Е. А. Лебедева. -Санкт-Петербург : Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2013. - 104 с.

325. Zakery A. Optical properties and applications of chalcogenide glasses: A review / A. Zakery, R. Elliott // Journal of Non-Crystalline Solids. - 2003. - № 333. - 12 p.

326. Способ получения двухслойных галогенидсеребряных инфракрасных световодов : пат. 2819347 : Рос. Федерации, МПК G02B 6/02 / Жукова Л. В., Южакова А. А., Салимгареев

Д. Д., Львов А. Е., Корсаков А. С., Южаков И. В. ; заявитель и патентообладатель Уральский государственный технический университет. - заявл. 26.10.2023; опубл. 17.05.2024, Бюл. 14. -10 стр.

327. Korsakova, E. Single-mode square-grid MOFs with enlarged mode field intended for the middle infrared / E. Korsakova, A. Yuzhakova, A. Lvov, D. Salimgareev, A. Korsakov, L. Zhukova // Optical Materials. - 2020. - Vol. 100. - P. 109652. - URL: https://doi.org/10.1016/j.optmat.2020.109652.

328. Никоноров, Н. В. Материалы и технологии волоконной оптики: специальные оптические волокна / Н. В. Никоноров, А. И. Сидоров. - Санкт-Петербург : СПбГУ ИТМО, 2009. - 130 с.

329. Cheng, T. Mid-infrared supercontinuum generation spanning 2.0 to 15.1 p,m in a chalcogenide step-index fiber / T. Cheng, K. Nagasaka, T. H. Tuan, X. Xue, M. Matsumoto, H. Tezuka, T. Suzuki, Y. Ohishi // Optics Letters. - 2016. - Vol. 41, № 9. - P. 2117-2120. -URL: https://doi.org/10.1364/OL.41.002117.

330. Korsakova, E. Mid-infrared silver halide fibre-optic sensor with lateral notches for evanescent wave spectroscopy / E. Korsakova, A. Yuzhakova, D. Salimgareev, A. Lvov, L. Zhukova, A. Korsakov // Infrared Physics and Technology. - 2023. - Vol. 128. - P. 104529. -URL: https://doi.org/10.1016/unfrared.2022.104529.

331. Yuzhakova, A. Fiber optic channel based on AgBr - TlBr0.46I0.54 fibers for receiving, transmitting and controlling infrared radiation in the range from 2.5 to 25 |im / A. Yuzhakova, D. Salimgareev, L. Zhukova, A. Lvov, A. Korsakov // Infrared Physics and Technology. - 2020. -

Vol. 105. - P. 103176. - URL: https://doi .org/10.1016/j .infrared.2019.103176.

332. Yuzhakova, A. Application of infrared polycrystalline fibers in thermal imaging temperature control systems / A. Yuzhakova, L. Zhukova, N. Akifeva, D. Krasnov, A. Korsakov // Sensors and Actuators, A: Physical. - 2020. - Vol. 314. - P. 112237. - URL: https://doi.org/10.1016/j.sna.2020.112237.

333. Инфракрасная волоконно-оптическая система контроля температуры ветрогенератора: пат. 2708814 : Рос. Федерации, МПК G01K 13/08, H04N 5/33 / Лашова А. А., Жукова Л. В., Салимгареев Д. Д., Корсаков А. С., Краснов Д. А. ; заявитель и патентообладатель Уральский государственный технический университет. - заявл. 20.03.2019; опубл. 11.12.2019, Бюл. 35. - 8 стр.

Приложение

Акт внедрения результатов докторской диссертационной работы на предприятии ООО «ЛОК», г. Томск, Томская область

Акт внедрения результатов докторской диссертационной работы на предприятии ООО «ЭЛЕМЕНТ», г. Екатеринбург, Свердловская область

Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕМЕНТ»

^ Г"| р М р LJ "Г Юр адрес 620027, Свердловская область, г Екатеринбург, 11—111 ул Братьев Быковых, д.28. офис 504

Почт адрес 620000, г Екатеринбург, а/в 727 Тел 8 (800) 250-34-64. *7 (343) 278-34-64 e-mail: ekb@element-msc.ru

ОГРН 1069670125084. ИНН 6670126899, КПП 66780100' element-msc.ru

Исх. № 150 от «05» февраля 2025 г.

АКТ

О внслреннн (исполыованни) на uponiro.iciвс результатов научно-исследовательской н нннонамионной .ich iельности

Комиссия в составс: Председатель Члены комиссии

- Деньшик'ова А. В.. директор Чазов А. И., директор но развитию

- Крылова Т.А., руководитель группы автоматизации

рассмотрела результаты научно-исследовательской и инновационной деятельности, выполненные в научной лаборатории Волоконных технологий и фотоники <НЛ В'ГиФ) Химико-технологического института (ХТИ) Уральского федерального университета имени первою Президента Россия В. Н. Гльцниа (УрФУ) под руководством кандидата технических наук, доцента, докюранза Дмитрия Дарнсовича Салнмгареева. и составила настоящий акт о нижеследующем.

В 2023 2024 п в НЛ ВТиФ ХТИ УрФУ был разработан датчик нарушенной» полного внутреннего отражения (МПВО) типа «петля» с насечками для оптоволоконных зондов. Новый датчик изготовлен из световода состава 15 мол. % Agi в AgClo.2sBro.7j. Изготовленный датчик обладает более высокой чувствительностью (за счет нанесения насечек), повышенной фото- и радиационной стойкостью по сравнению с ранее использовавшимся датчиком с меньшим содержанием Agi. что позволяет применять его для анализа жидких и пастообразных веществ методом ИК-Фурье спектроскопии, в том числе в режиме реального времени, на 50% дольше при стандартных лабораторных условиях и для более широкою диапазона значений средне-агрессивных сред. Данный датчик был установлен в используемый на площадке ООО «Элемент» оптоволоконный зонд для ИК-Фурье спектроскопии.

Использование нового 111IBO датчика позволяет расширить функциональные возможности ИК-Фурье спектрометров, сократить время пробоподюзовкн. обеспечить получение информации о качественном и количественном составс исследуемых веществ в режиме рсальною^яр^мйии in tint, а также сократить затраты предприятия на шкупку расходных материалов (петедь ;ш датчика).

Председатель Члены коми

Деньшикова А. В.. директор

Чазов А. И., директор по развитию

Крылова Т.Л.. руководитель группы автоматизации

Акт внедрения результатов докторской диссертационной работы на предприятии ООО «ЕРТ-Групп», г. Невьянск, Свердловская область

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «fcPT-Групп»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по науке Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. H.h pffe.

В.А Ракитин

Я ---

» 20

А. В. германенко

•Хчло_г.

\'Л*V'* 'Л V®/

акт v

О внедрении (использовании) на производстве результатов научно-нсследона I ельской н инновационной лея гслыюстм

Комиссия в составе:

Технического директора Степухова В. Ф.

Главного энергетика Жирохова А. Н. Начальника ОТК Буторина В. Б.

Начальника цеха Бслоусова С. М.

рассмотрела результаты научно-исследовательской и инновационной деятельности, выполненные в научной лаборатории Волоконных технологий и фотоники Химико-технологического института Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (HJI ВТиФ ХТИ УрФУ) под руководством кандидата технических наук, доцента, докторанта Дмитрия Дарисовича Салимгаресва. и составила настоящий акт о нижеследующем.

В 2023 - 2024 гг для ООО «ЕРТ-Групп» был разработан волоконный пирометр для удаленного (беспроводного) контроля температуры подшипниковых узлов ходовой части вентиляционных установок (дымососов), расположенных в труднодоступных объектах -закрытых вентиляционных канатах горнодобывающих шахт.

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.