Добрый день, Коллеги. Важное сообщение, просьба принять участие. Музей Ферсмана ищет помощь для реставрационных работ в помещении. Подробности по ссылке
Выращивание оптических кристаллов. Часть 1
Кристаллы разнообразных веществ находят широкое применение в современной технике. Замечательные достижения квантовой электроники и оптики, электроники и технологии, космонавтики и военной техники в значительной мере обязаны успехам, достигнутым в получении монокристаллов.
Наши представления о кристаллах также изменились - наряду с обычными, трехмерными кристаллами, появились (и сразу нашли применение в радиоэлектронике) двухмерные кристаллы - пленки и одномерные - нитевидные кристаллы. Широчайшее использование в электронной технике находят также и жидкие кристаллы.
Даже краткое и далеко не полное перечисление некоторых примеров применения кристаллов в современной технике представляет собой трудную задачу, поскольку с одной стороны для кристаллических материалов находятся все новые и новые применения, а с другой все новые и новые вещества удается получать в виде монокристаллов.
Проводя систематизацию кристаллы по применениям можно условно разделить на следующие направления
1. Кристаллы для проходной оптики в первую очередь УФ и ИК диапазонов спектра. (CaF2, BaF2, LiF, MgF2, A1203, Ge, ZnSe, ZnS)
2. Кристаллы для поляризационной оптики (MgF2,CaC03)
3. Лазерные кристаллы (Y3A150i2:NcP+, KGd(W04)2:Nd3+, YLiF4:Nd3+, YLiF4:Ho3+, Al203:Cr3+).
4. Кристаллы для нелинейно-оптических преобразователей (LiNb03, KTiOP04, BBO, LBO).
Разработка технологии производства кристаллов стимулировало развитие смежных областей химии (технология особочистых веществ и и редкоземельных элементов, соединения которых применяют в качестве исходных шихтных материалов или легирующих добавок, фторсодержащих соединений и т.д.), технологии машиностроения, которые позволили разработать и создать уникальные ростовые установки, обеспечивающие возможность получения высоких температур (до 3000 °С и более) и поддержание этих температур с высокой точностью и стабильностью (не хуже ±0.01 °С), электронной техники (высокоточных регуляторов мощности, высокоточных электронных весов, электронного управления «горячими» процессами), вакуумной техники (глубоковакуумных насосов, осушки и очистки газов). <...>



