RU2756068C2 - Terahertz crystal - Google Patents

Terahertz crystal Download PDF

Info

Publication number
RU2756068C2
RU2756068C2 RU2020111679A RU2020111679A RU2756068C2 RU 2756068 C2 RU2756068 C2 RU 2756068C2 RU 2020111679 A RU2020111679 A RU 2020111679A RU 2020111679 A RU2020111679 A RU 2020111679A RU 2756068 C2 RU2756068 C2 RU 2756068C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
thz
crystals
terahertz
transparency
visible
Prior art date
Application number
RU2020111679A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU2020111679A3 (en
RU2020111679A (en
Inventor
Лия Васильевна Жукова
Дмитрий Дарисович Салимгареев
Анастасия Алексеевна Южакова
Александр Евгеньевич Львов
Александр Сергеевич Корсаков
Original Assignee
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" filed Critical Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина"
Priority to RU2020111679A priority Critical patent/RU2756068C2/en
Publication of RU2020111679A3 publication Critical patent/RU2020111679A3/ru
Publication of RU2020111679A publication Critical patent/RU2020111679A/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2756068C2 publication Critical patent/RU2756068C2/en

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B5/00Optical elements other than lenses
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Nonlinear Science (AREA)
  • Crystals, And After-Treatments Of Crystals (AREA)

Abstract

FIELD: optical products.
SUBSTANCE: invention relates to terahertz (hereinafter – THz) materials specifically to THz crystals, from which windows, lenses, films and optical systems are made for operation in terahertz, millimeter, infrared and visible spectral ranges. The terahertz crystal, according to the invention, is made based on single-phase solid solutions of AgBr-AgI system, and it contains silver bromide and iodide at a certain ratio of ingredients. Crystals, according to the invention, have high transparency in a wide spectral range – in terahertz and millimeter – from 50 to 78%, in infrared – up to 78% and in visible – up to 65%, have a high degree of purity and can be obtained by low-cost technological methods.
EFFECT: crystals are non-toxic so optical products made based on them will find wide application in medicine, pharmaceutics and other areas of the national economy.
1 cl, 3 ex

Description

Изобретение относится к терагерцовым (ТГц) материалам, конкретно к ТГц кристаллам, из которых изготавливают окна, линзы, пленки и оптические системы для работы в терагерцовом, миллимитровом, инфракрасном и видимом спектральном диапазонах. Терагерцовое излучение занимает спектральный диапазон от 0,1 до 10,0 ТГц, что соответствует длинам волн от 3000,0 до 30,0 мкм электромагнитного спектра. Оно не вызывает повреждений проникая в органическую среду и материалы по сравнению с ионизирующим излучением.The invention relates to terahertz (THz) materials, specifically to THz crystals, from which windows, lenses, films and optical systems are made for operation in the terahertz, millimeter, infrared and visible spectral ranges. Terahertz radiation occupies a spectral range from 0.1 to 10.0 THz, which corresponds to wavelengths from 3000.0 to 30.0 microns of the electromagnetic spectrum. It does not cause damage by penetrating into organic media and materials compared to ionizing radiation.

Известны ТГц кристаллы высокоомного кремния, кристаллического кварца и сапфира, которые применяют для изготовления линз, окон, монохроматических волновых пластин и других изделий [Режим доступа: http://www.tydexoptics.com/pdf/ru/THz_Materials.pdf, ТГц материалы; X.- C. Zhang и Jian Chen из Rensselaer Polytechnic Institute, USA; X.-C. Zhang, J. Xu, Introduction to THz Wave Photonics, Springer Science+Business Media, LLC 2010 (с. 73), DOI: 10.1007/978-1-4419-0978-7; Steven Dodge и Graham Lea из Simon Fraser University, Canada.]. Выращивание этих кристаллов, включая получение сырья, являются высоко энергозатратными процессами, требующими дорогого оборудования, которое изготовлено из специальных материалов, т. к. температуры плавления кристаллов высокие – кремния 1500 оС, кристаллического кварца 1800 оС, сапфира 2100 оС. Оптико-механическая обработка кристаллов является трудоемкой и длительной, которую выполняет высококвалифицированный персонал.Known THz crystals of high-resistance silicon, crystalline quartz and sapphire, which are used for the manufacture of lenses, windows, monochromatic wave plates and other products [Access mode: http://www.tydexoptics.com/pdf/ru/THz_Materials.pdf, THz materials; X. - C. Zhang and Jian Chen from Rensselaer Polytechnic Institute, USA; X.-C. Zhang, J. Xu, Introduction to THz Wave Photonics, Springer Science + Business Media, LLC 2010 (p. 73), DOI: 10.1007 / 978-1-4419-0978-7; Steven Dodge and Graham Lea from Simon Fraser University, Canada.]. The cultivation of these crystals, including the production of raw materials, is a highly energy-consuming process that requires expensive equipment made of special materials, since the melting points of the crystals are high - silicon 1500 o C, crystalline quartz 1800 o C, sapphire 2100 o C. Optical mechanical processing of crystals is laborious and time-consuming, which is performed by highly qualified personnel.

Существует проблема по разработке ТГц кристаллов пластичных, нетоксичных и негигроскопичных, обладающих высокой прозрачностью в ТГц, миллиметровом, инфракрасном и видимом диапазонах. При этом технология получения оптимального состава высокочистых ТГц кристаллов, включая изготовление терагерцовой оптики из них, должна быть ресурсо- и энергосберегающей, безотходной, экспрессной и недорогой, по сравнению с технологией получения высокотемпературных известных ТГц кристаллов.There is a problem in the development of THz crystals, plastic, non-toxic and non-hygroscopic, with high transparency in THz, millimeter, infrared and visible ranges. In this case, the technology for obtaining the optimal composition of high-purity THz crystals, including the manufacture of terahertz optics from them, should be resource- and energy-saving, waste-free, express and inexpensive, in comparison with the technology for obtaining high-temperature known THz crystals.

Решение проблемы достигается за счет того, что терагерцовый кристалл, характеризующийся тем, что он выполнен на основе однофазных твердых растворов системы AgBr – AgI и содержит бромида и иодида серебра при следующем соотношении ингредиентов, мас. %:The solution to the problem is achieved due to the fact that the terahertz crystal, characterized by the fact that it is made on the basis of single-phase solid solutions of the AgBr - AgI system and contains silver bromide and iodide with the following ratio of ingredients, wt. %:

Бромид серебраSilver bromide 65,0 – 95,065.0 - 95.0 Иодид серебраSilver iodide 35,0 – 5,0.35.0 - 5.0.

Преимущества новых ТГц кристаллов перед известнымиAdvantages of New THz Crystals over Known

1. Кристаллы прозрачны от 78 до 64 % в ТГц и мм диапазонах от 10,0 до 0,05 ТГц (30,0 – 6000,0 мкм) по сравнению с лучшим ТГц кристаллом высокоомным кремнием, который пропускает излучение от 6,0 до 0,3 ТГц, что соответствует спектральному диапазону от 50,0 до 1000,0 мкм с оптической прозрачностью 50 – 54%.1. Crystals are transparent from 78 to 64% in THz and mm ranges from 10.0 to 0.05 THz (30.0 to 6000.0 μm) in comparison with the best THz crystal, high-resistance silicon, which transmits radiation from 6.0 to 0.3 THz, which corresponds to the spectral range from 50.0 to 1000.0 μm with an optical transparency of 50 - 54%.

2. Кристаллы прозрачны на 65 – 78% от видимого до дальнего ИК диапазона без окон поглощения в диапазоне от 0,45 до 50,0 мкм. Кремний не прозрачен в видимой области, а в ИК диапазоне пропускает на 50 – 54% от 1 – 2 до 15 мкм с большим окном поглощения до 50,0 мкм [Е. М. Воронкова, Б. Н. Гречушников, Г. И. Дистлер, И. П. Петров. Оптические материалы для инфракрасной техники. Справочное издание. Издательство «Наука». 1965. С. 207-212].2. Crystals are 65 - 78% transparent from the visible to the far IR range without absorption windows in the range from 0.45 to 50.0 microns. Silicon is not transparent in the visible region, and in the IR range it transmits by 50 - 54% from 1 - 2 to 15 microns with a large absorption window up to 50.0 microns [E. M. Voronkova, B. N. Grechushnikov, G. I. Distler, I. P. Petrov. Optical materials for infrared technology. Reference edition. Publishing house "Science". 1965. S. 207-212].

3. Методом Бриджмена-Стокбаргера выращивают кристаллы из расплавленной шихты, которую получают безотходным экологически-чистым гидрохимическим методом с выходом до 98% высокочистого продукта [Korsakov A., Zhukova L., Korsakova E., Zharikov E. Structure modeling and growing AgClxBr1-x, Ag1-xTlxBr1-xIx, and Ag1-xTlxClyIzBr1-y-z crystals for infrared fiber optics. Journal of Crystal Growth. Vol. 386, 2014. P. 94-99]. Температура плавления кристаллов составляет 400 – 420 оС, по сравнению с известными ТГц кристаллами – от 1500 оС до 2100 оС. Поэтому технологии получения, включая синтез сырья, являются высоко энергозатратными и дорогими.3. By the Bridgman-Stockbarger method, crystals are grown from a molten mixture, which is obtained by a waste-free environmentally friendly hydrochemical method with a yield of up to 98% of a high-purity product [Korsakov A., Zhukova L., Korsakova E., Zharikov E. Structure modeling and growing AgCl x Br 1-x , Ag 1-x Tl x Br 1-x I x , and Ag 1-x Tl x Cl y I z Br 1-yz crystals for infrared fiber optics. Journal of Crystal Growth. Vol. 386, 2014. P. 94-99]. Crystals Melting point 400 - 420 ° C, compared to known crystals THz - 1500 o C to 2100 o C. Therefore, preparation technologies, including the synthesis of raw materials, are highly energy-intensive and expensive.

4. Новые ТГц кристаллы пластичны и негигроскопичны, поэтому изготовление из них ТГц оптики проводят методом горячего прессования. Метод является экспрессным, практически безотходным и дешевым по сравнению с длительной, дорогой и многостадийной оптико-механической обработкой с получением отходов на каждой стадии обработки. Оптическую обработку выполняет высококвалифицированный персонал [Korsakov A.S., Vrublevsky D.S., Korsakov V.S., Zhukova L.V. Investigating the optical properties of polycrystalline AgCl1-xBrx (0≤x≤1) and Ag0.95Tl0.05Br0.95I0.05 for IR engineering. Applied Optics. Vol. 54, Issue 26, 2015. P. 8004-8009]. 4. New THz crystals are plastic and non-hygroscopic; therefore, THz optics are fabricated from them by hot pressing. The method is express, practically waste-free and cheap compared to long-term, expensive and multi-stage optical-mechanical processing with waste at each stage of processing. Optical processing is performed by highly qualified personnel [Korsakov AS, Vrublevsky DS, Korsakov VS, Zhukova LV Investigating the optical properties of polycrystalline AgCl 1-x Br x (0≤x≤1) and Ag 0.95 Tl 0.05 Br 0.95 I 0.05 for IR engineering. Applied Optics. Vol. 54, Issue 26, 2015. P. 8004-8009].

Сущность изобретения состоит в том, что разработаны новые пластичные, нетоксичные, негигроскопичные терагерцовые кристаллы, прозрачные в терагерцовом, миллиметровом, инфракрасном и видимом диапазонах на основе однофазных твердых растворов оптимального состава системы AgBr – AgI.The essence of the invention lies in the fact that new plastic, non-toxic, non-hygroscopic terahertz crystals, transparent in the terahertz, millimeter, infrared and visible ranges, based on single-phase solid solutions of the optimal composition of the AgBr - AgI system have been developed.

На основании компьютерного моделирования и теоретических расчетов, подтвержденных экспериментальными исследованиями, стало возможно оптимизировать производство, снизить материальные, в том числе энергетические и временные затраты и получить данные по взаимодействию между режимами синтеза, составом и уникальной прозрачностью в широком спектральном диапазоне созданных ТГц кристаллов.Based on computer modeling and theoretical calculations, confirmed by experimental studies, it became possible to optimize production, reduce material, including energy and time costs, and obtain data on the interaction between synthesis modes, composition, and unique transparency in a wide spectral range of the created THz crystals.

Кристаллы содержат тяжелые по молекулярной массе не только катионы серебра (107,87), но и анионы брома (79,90) и тем более йода (126,91), что способствует пропусканию кристаллов в длинноволновой области до 45,0 – 50,0 мкм с оптической прозрачностью 76 – 78%.Crystals contain heavy molecular weight not only silver cations (107.87), but also bromine anions (79.90) and even more iodine (126.91), which contributes to the transmission of crystals in the long-wave region up to 45.0 - 50.0 microns with an optical transparency of 76 - 78%.

Кристаллы пропускают с окнами поглощения в терагерцовом диапазоне 0,05 – 10,0 ТГц с различной оптической прозрачностью:Crystals are transmitted with absorption windows in the terahertz range of 0.05 - 10.0 THz with different optical transparency:

• От 0,05 до 0,3 ТГц, что соответствует длинам волн 6000,0 – 1000,0 мкм, прозрачность составляет 62 – 64%;• From 0.05 to 0.3 THz, which corresponds to wavelengths of 6000.0 - 1000.0 microns, transparency is 62 - 64%;

• От 0,35 до 0,9 ТГц (850,0 – 350,0 мкм) кристаллы прозрачны от 50 до 40 %;• From 0.35 to 0.9 THz (850.0 - 350.0 μm) crystals are transparent from 50 to 40%;

• От 6,0 до 10,0 ТГц (50,0 – 30,0 мкм) прозрачность 76 – 78%.• From 6.0 to 10.0 THz (50.0 - 30.0 μm) transparency 76 - 78%.

Кристаллы также пропускают без окон поглощения от видимого до дальнего ИК диапазона 0,45 – 50,0 мкм. В видимой и ближней ИК области спектра прозрачность составляет 65 – 68%, в средней и дальней – 76 – 78%.Crystals also transmit without absorption windows from the visible to the far IR range of 0.45 - 50.0 μm. In the visible and near-IR region of the spectrum, the transparency is 65 - 68%, in the middle and far - 76 - 78%.

Таким образом, определяющая роль в механизмах прозрачности кристаллов в широком спектральном диапазоне отводится, во-первых, химическому составу и высокой чистоте, а во-вторых, технологичности изготовления, благодаря которым получены ТГц кристаллы с уникальными свойствами. Технология получения кристаллов и оптических изделий из них является ресурсо- и энергосберегающей, недорогой и экспрессной (см. примеры).Thus, the decisive role in the mechanisms of crystal transparency in a wide spectral range is assigned, first, to the chemical composition and high purity, and, second, to the manufacturability, due to which THz crystals with unique properties are obtained. The technology for obtaining crystals and optical products from them is resource- and energy-saving, inexpensive and express (see examples).

Пример 1Example 1

Получили гидрохимическим методом с выходом 98% высокочистое сырье для выращивания кристаллов состава в мас. %:Received by the hydrochemical method with a yield of 98% high-purity raw materials for growing crystals of composition in wt. %:

Бромид серебраSilver bromide 65,065.0 Иодид серебраSilver iodide 35,035.0

из которого вырастили в ампулах из стекла «пирекс» методом Бриджмена-Стокбаргера кристалл, температура плавления (Тпл) 390 оС. Методом горячего прессования изготовили из кристалла плоскопараллельные пластины с высокой оптической точностью толщиной 1 – 2 мм для измерения спектров пропускания, которые снимали на спектрометре СТД-21. Источником ТГц излучения являлась Лампа обратной волны (ЛОВ) с использованием ячейки Голея фирмы Tidex в качестве детектора. В видимом и инфракрасном диапазонах спектры сняты на спектрофотометре Shimadzu UV-1800 в диапазоне от 190,0 до 1100,0 нм и на ИК-Фурье спектрометре Vertex 80, Bruker с расширенным ИК диапазоном (от 14,7 до 60,6 мкм), а также на ИК-Фурье спектрометре IR-Prestige-21, Shimadzu (1,28 – 41,7 мкм). Измерения проводились на воздухе при комнатной температуре. from which a crystal was grown in ampoules made of Pyrex glass by the Bridgman-Stockbarger method, the melting point ( Tm ) 390 o C. on the STD-21 spectrometer. The source of THz radiation was a backward wave lamp (BWO) using a Tidex Golay cell as a detector. In the visible and infrared ranges, the spectra were recorded on a Shimadzu UV-1800 spectrophotometer in the range from 190.0 to 1100.0 nm and on a Vertex 80 FT-IR spectrometer, Bruker with an extended IR range (from 14.7 to 60.6 μm), and also on the IR-Fourier spectrometer IR-Prestige-21, Shimadzu (1.28 - 41.7 μm). The measurements were carried out in air at room temperature.

Кристалл пропускает в ТГц области:The crystal transmits in the THz region:

• от 0,05 до 0,3 ТГц (6000,0 – 1000,0 мкм) с прозрачностью 64%;• from 0.05 to 0.3 THz (6000.0 - 1000.0 μm) with 64% transparency;

• от 0,35 до 0,9 ТГц (850,0 – 350,0 мкм) с прозрачностью 50%;• from 0.35 to 0.9 THz (850.0 - 350.0 μm) with 50% transparency;

• от 6,0 до 10,0 ТГц (50,0 – 30,0 мкм) с прозрачностью 78%;• from 6.0 to 10.0 THz (50.0 - 30.0 μm) with a transparency of 78%;

Кристалл пропускает в видимом и ИК диапазоне без окон поглощения:The crystal transmits in the visible and IR range without absorption windows:

• в видимом и ближнем ИК диапазоне от 0,45 до 2,0 мкм с прозрачностью 65 – 68%;• in the visible and near-IR range from 0.45 to 2.0 µm with a transparency of 65 - 68%;

в средней и дальней ИК области от 2,0 до 50,0 мкм с прозрачностью 78%.in the middle and far IR region from 2.0 to 50.0 microns with a transparency of 78%.

Пример 2Example 2

Эксперименты проводили как в примере 1. Вырастили кристалл (Тпл = 410 оС) состава в мас. %:The experiments were carried out as in example 1. Grown crystal (T pl = 410 about C) composition in wt. %:

Бромид серебраSilver bromide 95,095.0 Иодид серебраSilver iodide 5,0.5.0.

Из кристалла изготовили пластины толщиной 1-2 мм с оптической точностью и определили спектры их пропускания как в примере 1.Plates with a thickness of 1-2 mm were made from the crystal with optical accuracy and their transmission spectra were determined as in example 1.

Кристалл пропускает в ТГц области:The crystal transmits in the THz region:

•от 0,05 до 0,3 ТГц (6000,0 – 1000,0 мкм) с прозрачностью 62%;• from 0.05 to 0.3 THz (6000.0 - 1000.0 μm) with a transparency of 62%;

•от 0,35 до 0,9 ТГц (850,0 – 350,0 мкм) с прозрачностью 40%;• from 0.35 to 0.9 THz (850.0 - 350.0 μm) with 40% transparency;

•от 6,0 до 10,0 ТГц (50,0 – 30,0 мкм) с прозрачностью 76%;• from 6.0 to 10.0 THz (50.0 - 30.0 microns) with 76% transparency;

Кристалл пропускает в видимом и ближнем ИК диапазоне от 0,45 до 2,0 мкм с прозрачностью – 65 – 68%, а в среднем и дальнем ИК диапазоне от 2,0 до 50,0 мкм с прозрачностью 76%.The crystal transmits in the visible and near IR range from 0.45 to 2.0 μm with a transparency of 65 - 68%, and in the middle and far IR range from 2.0 to 50.0 μm with a transparency of 76%.

Пример 3Example 3

Вырастили кристалл (Тпл = 385 оС) состава в мас. %:Grown crystal (T pl = 385 about C) composition in wt. %:

Бромид серебраSilver bromide 70,070.0 Иодид серебраSilver iodide 30,0.30.0.

Измерение спектрального диапазона пропускания проводили на изготовленных поликристаллических пластинах толщиной 1 – 2 мм, как в примере 1. Кристалл прозрачен в следующих ТГц диапазонах:The measurement of the spectral transmission range was carried out on manufactured polycrystalline plates with a thickness of 1 - 2 mm, as in example 1. The crystal is transparent in the following THz ranges:

• от 0,05 до 0,3 ТГц с прозрачностью 63%;• from 0.05 to 0.3 THz with 63% transparency;

• от 0,35 до 0,9 ТГц с прозрачностью 50%;• from 0.35 to 0.9 THz with 50% transparency;

• от 6,0 до 10,0 ТГц с прозрачностью 78%;• from 6.0 to 10.0 THz with 78% transparency;

В видимой и ближней ИК области от 0,45 до 2,0 мкм кристалл прозрачен в диапазоне от 65 до 68%, в средней и дальней (от 2,0 до 50,0 мкм) – до 78%.In the visible and near-IR region from 0.45 to 2.0 μm, the crystal is transparent in the range from 65 to 68%, in the middle and far (from 2.0 to 50.0 μm) - up to 78%.

На основании изученной диаграммы плавкости системы AgBr – AgI, а также моделирования структуры и экспериментальных исследований определили оптимальные составы кристаллов согласно формуле. При уменьшении содержания менее 5% более тяжелого по молекулярной массе иодида серебра, диапазон пропускания кристаллов сокращается до 30 – 35 мкм, а при увеличении AgI более 35% кристаллы не вырастают вследствие полиморфных превращений согласно диаграмме.Based on the studied melting diagram of the AgBr - AgI system, as well as structure modeling and experimental studies, the optimal crystal compositions were determined according to the formula. With a decrease in the content of less than 5% heavier molecular weight silver iodide, the transmission range of crystals is reduced to 30 - 35 μm, and with an increase in AgI of more than 35%, crystals do not grow due to polymorphic transformations according to the diagram.

Технический результат. Созданы нетоксичные, пластичные, негигроскопичные новые ТГц кристаллы на основе системы AgBr – AgI, обладающие высокой прозрачностью в широком спектральном диапазоне – терагерцовом и миллиметровом – от 50 до 78%, инфракрасном – до 78% и видимом – до 65%. Важную роль играет технологичность получения оптимального состава, структуры и высокой степени чистоты кристаллов, указанные в формуле и примерах.The technical result. Non-toxic, plastic, non-hygroscopic new THz crystals based on the AgBr - AgI system have been created, possessing high transparency in a wide spectral range - terahertz and millimeter - from 50 to 78%, infrared - up to 78%, and visible - up to 65%. An important role is played by the manufacturability of obtaining the optimal composition, structure and high degree of purity of crystals indicated in the formula and examples.

Кристаллы нетоксичны, поэтому оптические изделия, изготовленные на их основе, найдут широкое применение в медицине, фармацевтике и других областях народного хозяйства. Прозрачность кристаллов в видимой области позволит настраивать оптическую систему по гелий-неоновому лазеру, также как применяют кристаллический кварц [Режим доступа: http://www.tydexoptics.com/pdf/ru/THz_Materials.pdf, ТГц материалы].Crystals are non-toxic, therefore, optical products made on their basis will find wide application in medicine, pharmaceuticals and other areas of the national economy. The transparency of the crystals in the visible region will allow tuning the optical system using a helium-neon laser, just as crystalline quartz is used [Access mode: http://www.tydexoptics.com/pdf/ru/THz_Materials.pdf, THz materials].

Claims (2)

Терагерцовый кристалл, характеризующийся тем, что выполнен на основе однофазных твердых растворов системы AgBr - AgI и содержит бромид и иодид серебра при следующем соотношении ингредиентов, мас. %:Terahertz crystal, characterized by the fact that it is made on the basis of single-phase solid solutions of the AgBr - AgI system and contains silver bromide and iodide in the following ratio of ingredients, wt. %: Бромид серебраSilver bromide 65,0 - 95,065.0 - 95.0 Иодид серебраSilver iodide 35,0 - 5,035.0 - 5.0
RU2020111679A 2020-03-20 2020-03-20 Terahertz crystal RU2756068C2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020111679A RU2756068C2 (en) 2020-03-20 2020-03-20 Terahertz crystal

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020111679A RU2756068C2 (en) 2020-03-20 2020-03-20 Terahertz crystal

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2020111679A3 RU2020111679A3 (en) 2021-09-20
RU2020111679A RU2020111679A (en) 2021-09-20
RU2756068C2 true RU2756068C2 (en) 2021-09-27

Family

ID=77745315

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020111679A RU2756068C2 (en) 2020-03-20 2020-03-20 Terahertz crystal

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2756068C2 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2787656C1 (en) * 2022-07-19 2023-01-11 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" METHOD FOR OBTAINING TERAHERTZ SILVER HALIDE SINGLE CRYSTALS OF AgCl0.25 Br0.75 - AgI SYSTEM

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20100017922A1 (en) * 2006-05-31 2010-01-21 Heungjoo Shin Integrated sensing probes, methods of fabrication thereof, and methods of use thereof
US20100271692A1 (en) * 2009-04-08 2010-10-28 New Jersey Institute Of Technology Metamaterials with terahertz response and methods of making same
CN110380211A (en) * 2019-07-22 2019-10-25 南京大学 A kind of liquid crystal metamaterial antenna for terahertz wave beam regulation

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20100017922A1 (en) * 2006-05-31 2010-01-21 Heungjoo Shin Integrated sensing probes, methods of fabrication thereof, and methods of use thereof
US20100271692A1 (en) * 2009-04-08 2010-10-28 New Jersey Institute Of Technology Metamaterials with terahertz response and methods of making same
CN110380211A (en) * 2019-07-22 2019-10-25 南京大学 A kind of liquid crystal metamaterial antenna for terahertz wave beam regulation

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2787656C1 (en) * 2022-07-19 2023-01-11 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" METHOD FOR OBTAINING TERAHERTZ SILVER HALIDE SINGLE CRYSTALS OF AgCl0.25 Br0.75 - AgI SYSTEM

Also Published As

Publication number Publication date
RU2020111679A3 (en) 2021-09-20
RU2020111679A (en) 2021-09-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Salimgareev et al. Synthesis of the AgBr–AgI system optical crystals
Sankar et al. Gel growth of α and γ glycine and their characterization
Shanthi et al. Nucleation kinetics, growth and hardness parameters of l-alanine alaninium picrate (LAAP) single crystals
Liu et al. Influence of A-site cations on germanium iodates as mid-IR nonlinear optical materials: A 2 Ge (IO 3) 6 (A= Li, K, Rb and Cs) and BaGe (IO 3) 6· H 2 O
US20170268126A1 (en) Nonlinear optical crystal material, method for preparation thereof, and application thereof
Salimgareev et al. Crystals of AgBr–TlBr0. 46I0. 54 system: Synthesis, structure, properties, and application
Salimgareev et al. Investigation of the TlBr0. 46I0. 54–AgI phase diagram within the AgBr–AgI–TlBr–TlI system for optical materials synthesis
Gonsago et al. Crystal structure, optical and thermal studies of a new organic nonlinear optical material: L-Histidinium maleate 1.5-hydrate
Deepa et al. Optical, mechanical and thermal behaviour of Guanidinium Carbonate single crystal
RU2756068C2 (en) Terahertz crystal
Ilango et al. Synthesis, growth and characterization of non linear optical Bisthiourea ammonium chloride single crystals by slow evaporation technique
Salimgareev et al. Optical ceramics based on TlCl0. 74Br0. 26–AgI system transparent from visible to far IR region
Sivasubramani et al. Crystal growth, structural, optical, thermal and dielectric studies of non-linear optical 2-amino-5-nitropyridinium nitrate (2A5NPN) single crystals
CN105951182A (en) Infrared nonlinear optical crystal material, method for preparing same and application of infrared nonlinear optical crystal material
CN114292286A (en) Chiral organic-inorganic hybrid copper (I) halide crystal and preparation method and application thereof
Suvitha et al. Growth and physical properties of an organic crystal for NLO applications: guanidinium phenyl arsonate (GPA)
RU2756582C2 (en) Terahertz crystal
RU2756581C2 (en) Terahertz crystal
Senthil et al. Synthesis, growth and characterization of strontium bis (hydrogen l-malate) hexahydrate bulk single crystal: a promising semi-organic nonlinear optical material
Velmuzhov et al. Effect of iodine on properties of [GeS1. 5] 100− xIx (x= 0÷ 10) glasses
RU2756580C2 (en) Terahertz crystal
Rasal et al. Crystal growth, spectral, optical and thermal studies of thiourea ammonium acetate doped potassium dihydrogen phosphate crystal for NLO applications
RU2790541C1 (en) TERAHERTZ CRYSTAL OF THE SYSTEM TlBr0.46 I0.54 - AgI
Nirmala et al. Effect of L-Valine on the growth and characterization of Sodium Acid Phthalate (SAP) single crystals
CN106087063A (en) Infrared nonlinear optical crystal CsZn4ga5s12and its production and use