sitemap
Наш сайт использует cookies. Продолжая просмотр, вы даёте согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь с нашей
Политикой Конфиденциальности
Согласен
главная
eng
Поиск:
на сайте журнала
на всех сайтах РИЦ
Вход
Архив журнала
Журналы
Медиаданные
Редакционная политика
Реклама
Авторам
Контакты
© 2001-2026
РИЦ Техносфера
Все права защищены
Тел. +7 (495) 234-0110
Оферта
R&W
ISSN 1993-7296 (print)
ISSN 2686-844X (online)
Книги по фотонике
Статьи
Фотоника #1/2026
Новости
Фотоника #8/2025
Указатель статей, опубликованных в 2025 году
Новости
//
все новости
14.04.2026
ExpoElectronica 2026 стартовала!
13.04.2026
Вышел новый ролик - обзор выставки «Фотоника 2026»
События
//
все события
c 21.04.2026 до 23.04.2026
X Международный симпозиум по когерентному оптическому излучению полупроводниковых соединений и структур (КОИПСС-2026)
c 26.05.2026 до 28.05.2026
ORMS-2026, Пермь
Вход:
Ваш e-mail:
Пароль:
- запомнить меня
Регистрация
Забыли пароль?
Архив журнала:
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Медиаданные:
Учредитель
Издатель
О журнале
Редакционный совет
Распространение
Редакционная политика:
РЕДАКЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ЖУРНАЛА "ФОТОНИКА"
Реклама:
В журнале
На сайте
Отдел рекламы
Авторам:
Требования к статьям
Соискателям учёной степени
Контакты:
Распространение
Адрес
Редакция
Журналы:
Электроника НТБ
Наноиндустрия
Первая миля
Фотоника
Аналитика
Станкоинструмент
Книги по фотонике
читать книгу
Урик Винсент Дж.-мл., МакКинни Джейсон Д., Вилльямс Кейт Дж.
Основы микроволновой фотоники
читать книгу
Минаев В.П., Минаев Н.В.
Лазеры и их применение в биомедицине. Учебное пособие
читать книгу
Под ред. В. Суптитц
Фотоника. Применение фотонов в современных технологиях
Другие серии книг:
Мир фотоники
Библиотека Института стратегий развития
Мир квантовых технологий
Мир математики
Мир физики и техники
Мир биологии и медицины
Мир химии
Мир наук о Земле
Мир материалов и технологий
Мир электроники
Мир программирования
Мир связи
Мир строительства
Мир цифровой обработки
Мир экономики
Мир дизайна
Мир увлечений
Мир робототехники и мехатроники
Для кофейников
Мир радиоэлектроники
Библиотечка «КВАНТ»
Умный дом
Мировые бренды
Вне серий
Библиотека климатехника
Мир транспорта
Мир станкостроения
Мир метрологии
Мир энергетики
Книги, изданные при поддержке РФФИ
Тег "lithium niobate"
Фотоника #2/2026
О. Е. Удовиченко, М. В. Гавриш, С. С. Макарин, Н. В. Никоноров, У. В. Прохорова, П. К. Розанов, П. Ю. Сердобинцев, В. В. Сементин, А. С. Борейшо, А. П. Погода
Исследование процессов регистрации и деградации решеток Брэгга для применения в импульсных твердотельных лазерах
DOI: 10.22184/1993-7296.FRos.2026.20.2.90.104 В статье дан краткий обзор методов записи объемных голографических решеток Брэгга используемых в качестве оптических элементов для управления спектром излучения мощных импульсных твердотельных лазеров. Рассмотрены регистрирующие среды голографических решеток Брэгга (галогенидосеребряные эмульсии, слои хромированного желатина, кристалл ниобата лития (LiNbO3) и фототерморефрактивное стекло). Представлены схемы записи Ллойда, Майкельсона и Тальбота. Описаны требования, предъявляемые к пространственной стабильности лазерного излучения, и приведена методика их контроля. Приведены экспериментальные результаты процесса записи пропускающих решеток Брэгга в различных твердотельных материалах. Определен порог поверхностной лучевой стойкости фототерморефрактивного стекла путем регистрации пробоя поверхности решетки. Доказана возможность использования решетки в мощных импульсных лазерах.
Первая миля #8/2021
М.Белокрылов, А. Козлов, Ю.Константинов
ОСОБЕННОСТИ ПЛАЗМОХИМИЧЕСКОГО ТРАВЛЕНИЯ НИОБАТА ЛИТИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИНТЕГРАЛЬНО-ОПТИЧЕСКИХ МОДУЛЯТОРОВ С ГРЕБЕНЧАТЫМИ ВОЛНОВОДАМИ
DOI: 10.22184/2070-8963.2021.100.8.62.67 Работа посвящена исследованию особенностей травления поверхности ниобата лития во фторсодержащей плазме с повышенным расходом гексафторида серы и аргона без использования принудительного термостатирования подложкодержателя на установке ЭТНА-100-ПТ-1 с целью разработки технологии создания гребенчатых волноводов и других поверхностных структур. Измерена скорость травления. С помощью сканирующей электронной микроскопии изучена структура протравленной поверхности и сколотый торец образца. Достигнуты высокие скорости травления приповерхностного слоя: от 250 до 950 нм/мин.
Разработка: студия
Green Art