Научная статья на тему 'Электрооптические свойства кристаллов молибдата гадолиния с примесью неодима'

Электрооптические свойства кристаллов молибдата гадолиния с примесью неодима Текст научной статьи по специальности «Физика»

CC BY
299
49
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
КРИСТАЛЛЫ / МОЛИБДАТ ГАДОЛИНИЯ (ГМО) / НЕОДИМ / ДОМЕНЫ / CRYSTALS QUARTZ / NON-EQUILIBRIUM THERMODYNAMICS / SELF-ORGANIZATION / PROFILING / FORMATION

Аннотация научной статьи по физике, автор научной работы — Брызгалов Александр Николаевич, Кабилов Наиль Фирдависович, Ахметшин Константин Флюрович

Представлены результаты исследования изменения диэлектрических свойств, тангенса потерь и доменной структуры кристаллов ГМО с примесью неодима под внешним воздействием на кристаллы. Определена зависимость положения границ доменов от действия электрического поля, которые образуют дифракционную решетку с переменным периодом.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по физике , автор научной работы — Брызгалов Александр Николаевич, Кабилов Наиль Фирдависович, Ахметшин Константин Флюрович

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Electro-optical properties of the crystals of gadolinium molybdate (GDM) with neodymium addition

The article gives the results of research of changes in dielectric properties, tangent of loss and domain structure of GDM crystals with neodymium addition under the influence of external action. The dependence of domain boundaries position upon electric field action is defined. The domain boundaries form a diffraction grating with variable spacing and it enables to control the divergence of radiation. The crystals with controllable value of index and time-expanded transition to another phase can be used for scanning of laser radiation.

Текст научной работы на тему «Электрооптические свойства кристаллов молибдата гадолиния с примесью неодима»

Физика

УДК 548

ЭЛЕКТРООПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КРИСТАЛЛОВ МОЛИБДАТА ГАДОЛИНИЯ С ПРИМЕСЬЮ НЕОДИМА

А.Н. Брызгалов, Н.Ф. Кабилов, К.Ф. Ахметшин

Представлены результаты исследования изменения диэлектрических свойств, тангенса потерь и доменной структуры кристаллов ГМО с примесью неодима под внешним воздействием на кристаллы. Определена зависимость положения границ доменов от действия электрического поля, которые образуют дифракционную решетку с переменным периодом.

Ключевые слова: кристаллы, молибдат гадолиния (ГМО), неодим, домены.

Одной из проблем современной оптоэлектроники является определение возможностей для модуляции и сканирования лазерного излучения с помощью сегнетоэлектрических кристаллов [1]. Определено несколько перспективных кристаллов, в том числе РМК (РЬзМ£КЬ20з). Имеются предположения, что с этой целью можно использовать кристаллы молибдата гадолиния с примесью р.з.э. (редкоземельные элементы). Кристаллы с управляемым значением показателя и растянутым во времени переходом в другую фазу дают возможность использовать их для сканирования лазерного излучения.

Кристаллы ГМО относятся к сегнетоэлектрикам-сегнетоэластикам типа смещения. Низкотемпературная фаза точечной симметрии Су-шш2 ромбопирамидального класса с параметрами элементарной ячейки а = 1,039 А; Ь = 1,042 А; с = 1,070 А и элементами симметрии Ь22Р. Высокотемпературная фаза Б2а-2ш тетрагонально-скаленоэдрического класса с элементами симметрии Ь42Ь22Р [2]. С переходом в высокотемпературную фазу объем ячейки удваивается. Температура перехода для кристалла ГМО без примеси неодима составляет —159 °С [3].

В работе [4] приведены результаты исследования кристаллов ГМО с примесями неодима С^_хШх(Мо04)з концентрации —10 и 15 вес. %. Использовались образцы среза (001) и (100), вырезанные перпендикулярно и параллельно оси поляризации кристалла. Изменение доменной структуры под воздействием температуры и электрического поля наблюдалось в поляризованном свете, а доменная структура вблизи точки фазового перехода фиксировалась методом гидротермального травления [5].

При комнатной температуре в образце среза (001) проявляется два типа доменов: узкие шириной —10-5—10-4 см и широкие —10-4—10-5 см, тогда как на срезе (100) проявляются только широкие домены. Границы доменов прямолинейные и лежат в плоскостях симметрии (110) и (110) [6].

Рис. 1. Доменная структура кристалла ГМО, полученных в поляризованном свете (а) и гидротермальным травлением (б). Срез (001), х200.

Гидротермальным травлением в растворе Ка2С0з установлено, что границы узких доменов поверхностные глубиной ~0,3-0,5 мм, а границы широких доменов проходят через весь кристалл.

Помимо завершенных границ наблюдаются незавершенные поверхностные границы (рис. 1), которые в работе [7] названы зигзагообразными (ЗОДГ) в отличие от завершенных (ПДГ). В ра-

Физика

боте [8] показана возможность управления доменной структурой магнитным полем, но не указано какого типа границы используются объемного или поверхностного.

Результаты исследования

При нагревании кристаллов под действием электрического поля или при механическом воздействии происходит боковое смещение границ доменов, в первую очередь поверхностных, а затем объемных. На участках с максимальной концентрацией примеси смещение границ происходит при более высокой температуре. Экспериментально установлено, что натяжение объемных доменных границ составляет —5-10-4 Дж/м2. Смещение границ доменов начинается при напряженности поля Е — 3-105 В/м,

Е —

Определение диэлектрической восприимчивости проводилось с помощью моста Р-НМ при частоте 2,5 кГц с погрешностью —1,5 %. Использовался метод сравнения емкости ячеек с кристаллом и без кристалла:

£0^ л

(е -1) или е = 1 +

а заканчивается переходом в монодоменную структуру при 14-105 В/м, спонтанная поляризация составляет 104 В/м.

DC =

'0L

d

eo S

Температура фазового перехода с примесями неодима составляет ~175 °С вместо 159 °С, причем для кристаллов с большей концентрацией (15 %) значение диэлектрической проницаемости ниже, чем для кристаллов с концентрацией ~10 % (рис. 2, а). Достигается максимум в том и другом случаях постепенно и резко падает при температуре фазового перехода. Более длительное время достижения максимума у кристаллов с высокой концентрацией примеси неодима.

Максимум тангенса потерь для кристаллов с большей концентрацией в 2,5 раза выше, чем для кристаллов с меньшей концентрацией. Температура фазового перехода и в этом случае составляет 175 °С (рис. 2, б).

Исследовалась магнитная восприимчивость, которая определяется уравнением Кюри-Вейса с эффективным моментом:

а)

Е, эВ

5,5

5,0

4,5

б)

180 Т, °С

тэфф

' N tga

ЛГ 2Ыа

где N = —— - число атомов гадолиния в одном грам-

т

ме вещества, ^ - число Авогадро, л - молярная масса ГМО, /лБ - магнетон Бора. С внедрением ионов Ш3+ меняется магнитный момент кристаллов.

Для кристаллов с меньшей концентрацией примеси закон Кюри-Вейса соблюдается до 140 °С, а для кристаллов с большей концентрацией - до 150 °С.

Рис. 2. Изменение диэлектрической проницаемости кристаллов ГМО с примесями неодима (а) и тангенса потерь ( б) : концентрации примеси 10% (1)и 15% (2)

Обсуждение результатов

В кристаллах ГМО с примесью неодима проявляются два типа доменов объемные и поверхностные с разными компонентами внутренней деформации: для поверхностных п1 и для объемных п2, причем по экспериментальным данным п < П2- В таком случае в термодинамический потенциал войдет инвариант линейный по Е, обеспечиваю-

щий возможность возникновения спонтанной поляризации [4, 9].

Для термодинамического потенциала имеем

Ф(Т, Е,^2) = ф0(Т) + а\т - Т) • (Л + л2 ) + Ь • ЛЛ + л| )2 + л2 - ЛЛЕ - ^£0Е,

где а = ёа/ёТ, Т0 - температура фазового перехода, а и Ь, - постоянные величины, причем а < 0 при Т < То, а Ь\ и Ь2 всегда больше 0 и не зависят от температуры Т. Поляризуемость кристалла:

„2„2

1

Брызгалов А.Н., Кабилов Н.Ф., Ахметшин К.Ф.

Электрооптические свойства кристаллов молибдата гадолиния с примесью неодима

дФ аа' (Т - Т0)

р = -— = аЛЛ2 + е0Еа , Рс = аЛЛ2 =-------77—г— при Е = 0,

дЕ 4Ь1 + Ь2

откуда следует, что поляризуемость кристалла возникает и при Е = 0:

£0 при Т >Т),

дР

£ =-------

дЕ

, а Т

£0 + ^—7~ при Т <Т0'

4*1 + Ь2

Диэлектрическая проницаемость постепенно возрастает с приближением к точке фазового перехода и резко снижается с превышением Т0. Из двух возможных случаев поляризуемости только первый является сегнетоэлектрическим, связанный с объемными границами, во втором

случае п ~ 0 и Р » ал1Л2 » 0, поэтому степень поляризации выражена слабо. Откуда следует, что для тонких кристаллов основной вклад в поляризуемость вносят поверхностные домены, а для толстых - объемные.

В ГМО с активирующей примесью неодима установлена генерация когерентного излучения. Взаимно перпендикулярные границы доменов образуют дифракционную решетку с управляемым переменным параметром й, это открывает возможность применения переменной доменной структуры для управления модулированием лазерного излучения. Дифракционное рассеяние посредством решетки определяется уравнением угла рассеяния

О = 1,22- . й

При этом образуется два взаимно перпендикулярных луча рассеяния с максимальным углом расширения пучка при наибольшей плотности доменов и постепенно убывающим до нуля с переходом к монодоменной структуре.

Переменная диэлектрическая проницаемость Ае определяет изменение показателя преломления Ап кристаллов в процессе перехода к другой фазе, что дает возможность использовать кристаллы ГМО для сканирования лазерного излучения. Одним из способов применения кристаллов ГМО с примесью неодима для сканирования пучка является использование свойства изменения угла смещения луча Ав при пропускании излучения через призму с углом при вершине а. Склонение угла Ав, когда луч направлен параллельно основанию призмы, определяется уравнением:

2Ап 8т(^ а)

АР =----.

008^^ + Р)

Выводы

1. Установлено, что в кристаллах ГМО имеются домены, управляемые внешним воздействием. Определена напряженность электрического поля, при котором начинается смешение границ и переход кристаллов к монодоменному состоянию.

2. Границы доменов образуют дифракционную решетку с переменным периодом, с помощью которой можно управлять лазерным излучением - модулировать. При этом минимальный угол равняется нулю, а максимальный определяется наибольшей плотностью доменов.

3. Примеси неодима в ГМО препятствуют движению границ, что приводит к смещению температуры фазового перехода от 159 °С к 175 °С и увеличению его во времени.

4. С увеличением времени протекания процесса фазового перехода постепенно меняются величины диэлектрической постоянной и показателя преломления. В этом случае открывается возможность использования кристаллов ГМО для сканирования лазерного излучения.

Физика

Литература

1. Кузьминов, Ю.С. Сегнетоэлектрические кристаллы для управления лазерным излучением // Ю.С. Кузьминов. - М.: Наука, 1982.

2. Рабинович, А.Э. / А.Э. Рабинович, Л.И. Сафонов // Тезисы докладов на VI Всесоюзной конференции по сегнетоэлектричеству. - Рига: Изд-во ЛатвГУ, 1968.

3. Акустические кристаллы: справочник // М.: Наука, 1982. - С. 426.

4. Брызгалов, А.Н. Физические свойства кристаллов ГМО с примесями неодима / А.Н. Брызгалов, В.В. Мусатов // Материалы итоговой научной конференции ЧГПУ. - 1999. -С.126-131.

5. Брызгалов, А.Н. Свойства и дефекты оптических кристаллов (кварц, корунд, гранат): ав-тореф. дис. ... д-ра физико-математических наук / А.Н. Брызгалов. - Уфа, 1998. - 32 с.

6. Брызгалов, А.Н. Особенности доменной структуры кристаллов (Gdi-xNdx)2(MoO4)3 / А.Н. Брызгалов, Б.М. Слепченко, Б.П. Вирачев // Известия высших учебных заведений. Серия «Физика». - Томск: 1989. - № 11. - С. 111-113.

7. Злоказов, М.В. Взаимодействие зигзагообразной и плоской доменных границ в кристаллах Gd2(MoO4)3 в электрическом поле / М.В. Злоказов, Н.А. Тихомирова // Кристаллография. -1987. - Т. 32. - Вып. 3. - С. 788-791.

8. Федорова, С.А. Влияние магнитного поля на формирование структуры ГМО в области фазового перехода / С.А. Федорова, Н.Л. Цинман // Кристаллография. - 1987. - Т. 3. - Вып. 4. -С. 1047-1048.

9. Струков, Б.А. Сегнетоэлектричество // Б.А. Струков. - М.: Наука, 1979.

Поступила в редакцию 23 марта 2009 г.

THE ELECTRO-OPTICAL PROPERTIES OF THE CRYSTALS OF GADOLINIUM MOLYBDATE (GDM) WITH THE NEODYMIUM ADDITION

The article gives the results of research of changes in dielectric properties, tangent of loss and domain structure of GDM crystals with neodymium addition under the influence of external action. The dependence of domain boundaries position upon electric field action is defined. The domain boundaries form a diffraction grating with variable spacing and it enables to control the divergence of radiation. The crystals with controllable value of index and time-expanded transition to another phase can be used for scanning of laser radiation.

Keywords: crystals quartz, non-equilibrium thermodynamics, self-organization, profiling, formation.

Bryzgalov Aleksandr Nikolaevich - Dr.Sc. (Physics and Mathematics), Professor, General and Theoretical Physics Department, Chelyabinsk State Pedagogical University.

Брызгалов Александр Николаевич - доктор физико-математических наук, профессор, кафедра общей и теоретической физики, Челябинский государственный педагогический университет.

Kabilov Nail Firdasovich - Post-Graduate Student, General and Theoretical Physics Department, Chelyabinsk State Pedagogical University.

Кабилов Наиль Фирдависович - аспирант, кафедра общей и теоретической физики, Челябинский государственный педагогический университет.

e-mail: nael.kabilov@gmail.com

Akhmetshin Konstantin Flyurovich - Post-Graduate Student, General and Theoretical Physics Department, Chelyabinsk State Pedagogical University.

Ахметшин Константин Флюрович - аспирант, кафедра общей и теоретической физики, Челябинский государственный педагогический университет.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

e-mail: axmox@ya.ru

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.