Исследование электрофизических и механических параметров пьезокерамических материалов для деформируемых зеркал картриджного типа

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Аннотация

Рассмотрены электрофизические и механические параметры пьезокерамических материалов, изготовленных на основе цирконата-титаната свинца. В соответствии с полученными данными были разработаны модули с многослойными актюаторами с площадью поперечного сечения 4 × 4 мм, номинальным перемещением до 4.3 мкм и емкостью элемента 12 нФ для создания деформируемых зеркал картриджного типа.

Об авторах

В. В. Топоровский

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
“Институт динамики геосфер имени академика М.А. Садовского Российской академии наук”

Автор, ответственный за переписку.
Email: topor@activeoptics.ru
Россия, Москва

В. В. Самаркин

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
“Институт динамики геосфер имени академика М.А. Садовского Российской академии наук”

Email: topor@activeoptics.ru
Россия, Москва

А. В. Кудряшов

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
“Институт динамики геосфер имени академика М.А. Садовского Российской академии наук”

Email: topor@activeoptics.ru
Россия, Москва

И. В. Галактионов

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
“Институт динамики геосфер имени академика М.А. Садовского Российской академии наук”

Email: topor@activeoptics.ru
Россия, Москва

А. Ю. Малыхин

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования “Южный федеральный университет”

Email: topor@activeoptics.ru
Россия, Ростов-на-Дону

А. А. Панич

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования “Южный федеральный университет”

Email: topor@activeoptics.ru
Россия, Ростов-на-Дону

Список литературы

  1. Schmerbauch A.E.M., Vasquez-Beltran M.A., Vakis A.I. et al. // Appl. Optics. 2020. V. 59. P. 8077.
  2. Топоровский В.В., Скворцов А.А., Кудряшов А.В. и др. // Опт. журн. 2019. Т. 86. № 1. С. 40; Toporovskii V.V., Skvortsov A.A., Kudryashov A.V. et al. // J. Opt. Technol. 2019. V. 86. No. 1. P. 32.
  3. Bifano T. // Nature Photonics. 2011. V. 5. P. 21.
  4. Wernicke G., Krueger S., Gruber H. et al. // Proc. SPIE. 2001. V. 4596. P. 182.
  5. Toporovsky V., Kudryashov A., Skvortsov A. et al. // Photonics. 2022. V. 9. No. 5. Art. No. 321.
  6. Cornelissen S., Bifano T., Bierden P. // Proc. SPIE. 2012. V. 8253. Art. No. 825306.
  7. Notaros M., Dyer T., Raval M. et al. // Opt. Express. 2022. V. 30. P. 13790.
  8. Toporovskiy V., Kudryashov A., Samarkin V. et al. // Appl. Optics. 2019. V. 58. No. 22. P. 6019.
  9. Samarkin V., Alexandrov A., Galaktionov I. et al. // Appl. Sci. 2022. V. 12. No. 3. Art. No. 1144.
  10. Samarkin V., Sheldakova J., Toporovsky V. et al. // Appl. Optics. 2021. V. 60. P. 6719.
  11. Ahn K., Rhee H.-G., Yang H.-S., Kihm H. // Opt. Express. 2018. V. 26. P. 9724.
  12. Ahn K., Kihm H. // Opt. Lasers Eng. 2020. V. 126. Art. No. 105864.
  13. Немыкин В.В., Бурханов А.И., Панич А.Е. // Инж. вестн. Дона. 2021. № 12. С. 1276.
  14. Lushnikov S.G., Fedoseev A.I., Gvasaliya S.N. et al. // Phys. Rev. B. 2008. V. 77. Art. No. 104122.
  15. Viehland D., Jang S.J., Cross L.E. et al. // Phys. Rev. B. 1992. V. 46. Art. No. 8003.
  16. Смоленский Г.А., Юшин Н.К., Смирнов С.И. // ФТТ. 1985. Т. 27. С. 801.
  17. Bokov A. A., Ye Z.-G. // J. Mater. Sci. 2006. V. 41. P. 31.
  18. Ильин В.А. Металлизация диэлектриков. Ленинград: Машиностроение, 1977. 80 с.
  19. Isupov V.A. // Ferroelectrics. 1992. V. 131. P. 41.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
2.

Скачать (171KB)
3.

Скачать (68KB)
4.

5.

Скачать (751KB)

© В.В. Топоровский, В.В. Самаркин, А.В. Кудряшов, И.В. Галактионов, А.Ю. Малыхин, А.А. Панич, 2023

Данный сайт использует cookie-файлы

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.

О куки-файлах