П’єзооптичний ефект у кристалах LiRbSO4

Автор(и)

  • V.V. Vyshnevskyy Ivan Franko Lviv National University
  • I.A. Pryshko Ivan Franko Lviv National University
  • V.Yo. Stadnyk Ivan Franko Lviv National University
  • O.A. Markevych Ivan Franko Lviv National University
  • Z.O. Kohut National University “Lvivska Politechnika”, Czestochowa University of Technology
  • V.M. Salapak Ukrainian National Forestry University
  • I.S. Novosad Ivan Franko Lviv National University

DOI:

https://doi.org/10.15407/ujpe71.9.754

Ключові слова:

кристал, двопроменезаломлення, дисперсiя, одновiсне навантаження, фазовий перехiд, п’єзооптичнi коефiцiєнти

Анотація

Cинтезовано оптично якiсний кристал LiRbSO4 i дослiджено вплив одновiсного навантаження σm ∼ 200 бар уздовж рiзних кристалофiзичних напрямкiв на спектральнi (300–700 нм) i температурнi (77–650 K) залежностi двопроменезаломлення Δni. Встановлено, що величина Δni досить чутлива до дiї одновiсних тискiв i майже лiнiйно зростає зi змiною тиску, причому прикладання навантаження вздовж рiзних кристалофiзичних напрямкiв спричиняє рiзнi за знаком i величиною змiни δΔni, пiд час дiї одновiсного тиску σZ = 77 бар у кристалi iндукується оптична псевдоiзотропна точка, й одновiсне навантаження не змiнює характер залежностей Δni (T). Вiдмiнностi виявлено лише у величинах стрибкоподiбних змiн Δni пiд час фазових переходiв: одновiсне навантаження зменшує величину δ(Δni). Дослiджено дисперсiйнi й температурнi залежностi п’єзооптичних коефiцiєнтiв π0im(λ) i π0im(T) кристалiв LiRbSO4 i виявлено, що вони мають незначну дисперсiю, так що ∂π0im/∂λ < 0. Проаналiзовано змiни π0im(T) в околi точок фазових переходiв. Оцiнено внески електрооптичного й пружнооптичного ефектiв i параметра порядку в спонтаннi змiни п’єзооптичних коефiцiєнтiв i виявлено, що найбiльший внесок (∼80%), зумовлений виникненням спонтанної поляризацiї, спостерiгається в околi точки фазового переходу за температури T4.

Посилання

1. H. Mashiahama, K. Hasebe, K. Tanisaki. X-ray studies on successive structural transitions in LiRbSO4. J. Phys. Soc. Jap. 47 (4), 1198 (1979).

https://doi.org/10.1143/JPSJ.47.1198

2. H. Mashiahama, H.-G. Unruh. A new ferroelectric phase and a field induced phase of LiRbSO4. J. Phys. Soc. Jap. 54 (2), 822 (1985).

https://doi.org/10.1143/JPSJ.54.822

3. W. Steurer, H. Wittmann, H. Jagodzinski. Phase transitions in LiRbSO4. Acta Cryst. B 42, 11 (1986).

https://doi.org/10.1107/S010876818609866X

4. A. Kunishige, H. Mashiyama. Crystalloptic study of phase transitions on LiRbSO4. J. Phys. Soc. Jap. 56 (9), 3189 (1987).

https://doi.org/10.1143/JPSJ.56.3189

5. C. Konak. Changes of optical properties at an incommensurate-commensurate phase transition in (NH4)2BeF4 crystals. J. Phys. Stat. Sol. (a) 54, 99 (1979).

https://doi.org/10.1002/pssa.2210540112

6. C. Konak, J. Matras. Birefringente and electrooptical properties of (NH4)2BeF4. Czech. J. Phys. A 26, 577 (1976).

https://doi.org/10.1007/BF01586889

7. B.A. Strukov, P.S. Smirnov. The order of the commensurate-incommensurate phase transition in (NH4)2BeF4 crystals. Ferroelectrics 66, 85 (1986).

https://doi.org/10.1080/00150198608227875

8. O.V. Bovgyra, V.I. Stadnyk, O.Z. Chyzh. Energy band structure and refractive properties of LiRbSO4 crystals. Phys. Solid State 48 (7), 1268 (2006).

https://doi.org/10.1134/S1063783406070080

9. V.Y. Stadnyk, B.V. Andrievskii, L.T. Karplyuk, O.R. Onufriv. Band structure and birefringence of LiRbSO4 crystals. Opt. Spectrosc. 121 (2), 283 (2016).

https://doi.org/10.1134/S0030400X16080221

10. V.Yo. Stadnyk, M.O. Romanyuk. The baric changes of the electron polarizability of LiRbSO4, LiKSO4 and (NH4)2BeF4 crystals. Ferroelectrics 317, 63 (2005).

https://doi.org/10.1080/00150190590963453

11. J.F. Nye. Physical Properties of Crystals (Clarendon Press, 1964).

12. N. Narasimhamurty. Photoelastic and Electro-Optic Properties of Crystals (Plenum Press, 1984).

13. A. Erba, R. Dovesi. Photoelasticity of crystals from theoretical simulations. Phys. Rev. B 88, 045121 (2013).

https://doi.org/10.1103/PhysRevB.88.045121

14. P.P. Natali, L. Montalto, F. Davi, P. Mengucci, A. Ciriaco, N. Paone, D. Rinaldi. Theoretical and experimental evaluation of piezo-optic parameters and photoelastic constant in tetragonal PWO. Appl. Opt. 57, 730 (2018).

https://doi.org/10.1364/AO.57.000730

15. B.G. Mytsyk, A.S. Andrushchak, D.M. Vynnyk, N.M. Demyanshyn, Ya.P. Kost, A.V. Kityk. Characterization of photoelastic materials by combined Mach-Zehnder and conoscopic interferometry: application to tetragonal lithium tetraborate crystals. Opt. Laser Eng. 127, 105991 (2020).

https://doi.org/10.1016/j.optlaseng.2019.105991

16. R.F. Akhmedzhanov, M.I. Elboeva, S.Z. Mirzaev. Exploring of anisotropy of acousto-optic interaction in lead molybdate crystals. Ultrasonics 137, 107203 (2024).

https://doi.org/10.1016/j.ultras.2023.107203

17. R.W. Dixon, M.G. Cohen. A new technique for measuring magnitudes of photoelastic tensors and its application to lithium niobite. Appl. Phys. Lett. 8, 205 (1966).

https://doi.org/10.1063/1.1754556

18. R.W. Dixon. Photoelastic properties of selected materials and their relevance for applications to acoustic light modulators and scanners. J. Appl. Phys. 38, 5149 (1967).

https://doi.org/10.1063/1.1709293

19. B.H. Myshchyk. Photoelasticity of Anisotropic Materials (Lira-Press, 2012) [ISBN: 978-966-397-144-8].

20. V.J. Stadnyk, M.O. Romanyuk. Piezooptic properties of (NH4)2BeF4 crystals. Phys. Status Solidi A 158 (1), 289 (1996).

21. B. Mytsyk, V. Stadnyk, N. Demyanshyn, Ya. Kost, P. Shchepanskyi. Photoelasticity of ammonium sulfate crystals. Opt. Mater. 88, 723 (2019).

https://doi.org/10.1016/j.optmat.2018.12.005

22. M.O. Romanyuk. Practicum in Crystalooptics and Crystalophysics (Ivan Franko National University of Lviv, 2012) [ISBN 978-966-613-930-9].

23. M.O. Romanyuk. Krystalooptyka (Ivan Franko National University of Lviv, 2017) [ISBN: 978-617-10-0251-7].

24. V.I. Stadnyk, O.S. Kushnir, R.S. Brezvin, V.M. Gaba. Temperature and baric changes in the refractive indices of LiKSO4 crystals. Opt. Spectr. 106 (4), 614 (2009).

https://doi.org/10.1134/S0030400X09040237

25. A.U.A. Leitua, A. Rigni, A. Bourson, P. Pimenta. Optical study of LiKSO4 crystals under uniaxially pressure. Phys. Rev. B 50 (5), 2754 (1994).

https://doi.org/10.1103/PhysRevB.50.2754

26. P.A. Shchepanskyi, V.M. Gaba, V.Yo. Stadnyk. The influence of partial isomorphic substitution on electronic and optical parameters of ABSO4 group crystals. Acta Phys. Pol. A 133 (4), 819 (2018).

https://doi.org/10.12693/APhysPolA.133.819

27. V.Yo. Stadnyk, N.A. Romanyuk, R.S. Brezvin. Refractometry of mechanically compressed RbKSO4 crystals. Crystallogr. Rep. 50 (6), 961 (2005).

https://doi.org/10.1134/1.2132403

28. I.A. Pryshko, I.S. Novosad, Z.O. Kohut, V.M. Horina, O.M. Salapak. Dilatometric and refractive parameters of rubidium sulfate crystals at low temperatures. Low Temp. Phys. 50 (7), 584 (2024).

https://doi.org/10.1063/10.0026324

29. O.G. Vlokh, V.B. Kapustianik, I.I. Polovinko et al. Influence of domain structure on electro- and piezooptics properties of crystals. Ferroelectrics 111 (1), 333 (1990).

https://doi.org/10.1080/00150199008224419

30. V. Kapustianik, Yu. Bazhan, Yu. Korchak. Crystalloptic properties of ferroic with the cation in the region of their phase transition. Ukr. J. Phys. Opt. 3 (4), 258 (2002).

31. L. Martynyuk-Lotocka, O. Mys, V. Adamiv et al. Elastic, piezooptical and acoustooptical properties of lithium tetraborate crystals. Ukr. J. Phys. Opt. 3 (4), 264 (2002).

32. I.P. Studeyak, M. Kranjec, M. Suslikov et al. Piezooptic effect in Cu6PS5Br crystals. Opt. Spectr. 93 (2), 300 (2002).

https://doi.org/10.1134/1.1503764

Завантаження

Опубліковано

2026-09-07

Номер

Розділ

Напівпровідники і діелектрики

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають