Терагерцовый кристалл


G02F1/00 - Устройства или приспособления для управления интенсивностью, цветом, фазой, поляризацией или направлением света, исходящего от независимого источника, например для переключения, стробирования или модуляции; нелинейная оптика (термометры с использованием изменения цвета или прозрачности G01K 11/12; с использованием изменения параметров флуоресценцией G01K 11/32; световоды G02B 6/00; оптические устройства или приспособления с использованием подвижных или деформируемых элементов для управления светом от независимого источника G02B 26/00; управление светом вообще G05D 25/00; системы визуальной сигнализации G08B 5/00; устройства для индикации меняющейся информации путем выбора или комбинации отдельных элементов G09F 9/00; схемы и устройства управления для приборов

Владельцы патента RU 2756580:

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" (RU)

Изобретение относится к терагерцовым (ТГц) материалам, а именно к кристаллам востребованных для применения в медицине, фармацевтике, таможенном дистанционном контроле и в других областях. Терагерцовый кристалл согласно изобретению характеризуется тем, что выполнен на основе однофазных твердых растворов системы AgCl - AgBr, содержит хлорида и бромида серебра при следующем соотношении ингредиентов, мас. %: хлорид серебра - 0,0-90,0; бромид серебра - 90,0-10,0. Изобретение обеспечивает возможность формировать кристаллы, пропускающие излучение в широкой спектральной области - от терагерцового до миллиметрового, инфракрасного и видимого диапазонов с высокой оптической прозрачностью из нетоксичных, негигроскопичных, пластичных материалов.

 

Изобретение относится к терагерцовым (ТГц) материалам, а именно к кристаллам для ТГц применения. ТГц излучение располагается в спектральном диапазоне от 0,1 до 10,0 ТГц, что соответствует длинам волн ≈ 3,0 мм – 30,0 мкм [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].

Терагерцовый диапазон от 0,2 до 3,0 ТГц в последние годы интенсивно исследуется, поскольку в этом диапазоне находятся информативные линии поглощения сложных органических молекул, которые являются основой взрывчатых и наркотических веществ.

Известны кристаллы, которые играют важную роль для терагерцового применения: высокоомный кремний, кристаллический кварц и сапфир [ТГц материалы. Режим доступа http://www.tydexoptics.com/pdf/ru/THz_Materials.pdf]. Высокоомный кремний, выращенный методом зонной плавки, прозрачен от ближнего инфракрасного (ИК) диапазона 1,0 ÷ 2,0 мкм до 15,0 мкм, а для терагерцового диапазона – от 50,0 мкм до 3 мм и более. Кристаллический кварц и сапфир прозрачны в видимом и субмиллиметровом диапазонах.

Недостатки: выращивание кристаллов высокоомного кремния является дорогостоящей технологией; требует больших энергозатрат, т. к. температура плавления Тпл ≈ 1500 оС, дорогого оборудования и контейнеров для получения высокочистого сырья, изготовленных из драгоценных металлов, технология которого также высоко энергозатратна. Этими же недостатками обладают кристаллический кварц (Тпл ≈ 1800 оС) и сапфир (Тпл ≈ 2100 оС).

Существует проблема по технологичному получению нетоксичных, негигроскопичных, пластичных кристаллов, прозрачных в терагерцовом и миллиметровом диапазонах, а также обладающих высокой оптической прозрачностью без окон поглощения в видимом и ИК диапазонах и востребованных для применения в медицине, фармацевтике, таможенном дистанционном контроле и в других областях.

Решение проблемы достигается за счет того, что терагерцовый кристалл, характеризующийся тем, что выполнен на основе однофазных твердых растворов системы AgCl – AgBr содержит хлорида и бромида серебра при следующем соотношении ингредиентов, мас. %:

хлорид серебра – 10,0 – 90,0;

бромид серебра – 90,0 – 10,0.

Новые ТГц кристаллы обладают, перед известными, следующими преимуществами.

1. Кристаллы пропускают в ТГц области:

от 0,05 до 0,3 ТГц, что соответствует длинам волн 6000,0 – 1000,0 мкм,
с оптической прозрачностью 62 – 64 %;

от 0,35 до 0,9 ТГц (850,0 – 350,0 мкм) – прозрачность 50 – 30 %;

от 10,0 до 8,5 ТГц (30,0 – 35,0 мкм) – прозрачность составляет 78 %,

по сравнению с высокоомным кремнием, прозрачность которого составляет
50 – 54 %, начиная с 50,0 мкм (6,0 ТГц).

Следует отметить, что новые кристаллы прозрачны от 65 % до 78 % без окон поглощения в широком оптическом диапазоне от 0,4 до 35,0 мкм. Кремний прозрачен до 50 – 54 % в диапазоне от 1,0 ÷ 2,0 до 15,0 мкм с окнами 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. Технология получения является экологически чистой, безотходной, высоко энергосберегающей, так как температуры плавления галогенидов серебра низкие – до 440 оС, в сравнении с кристаллами кремния, сапфира и кристаллического кварца.

3. Не требуется дорогостоящего оборудования, так как синтез высокочистого галогенидсеребрянного сырья и рост кристаллов проводится в ампулах из стекла «пирекс» в сравнении с контейнерами из драгоценных металлов для синтеза указанных высокотемпературных кристаллов.

4. Вследствие негигроскопичности и пластичности галогенидсеребряных кристаллов, оптические изделия из них получают экспрессным методом горячего прессования – линзы, окна, пленки, световоды, по сравнению с длительным и дорогим методом оптико-механической обработки известных терагеровых кристаллов. Кроме того, метод требует высококвалифицированных обработчиков.

Таким образом, сочетание пластичных, нетоксичных, негигроскопичных и оптически прозрачных в широком спектральном диапазоне новых ТГц кристаллов с высокой технологичностью их получения, является неоспоримым преимуществом перед известными ТГц кристаллами.

Сущность изобретения состоит в том, что созданные новые ТГц кристаллы широкого концентрационного состава на основе системы AgCl – AgBr, которая характеризуются образованием непрерывного ряда однофазных твердых растворов при их кристаллизации. Кристаллы обладают высокой оптической прозрачностью до 62 – 64 % не только в терагерцовом и миллиметровом диапазонах, но и в оптическом – от видимой до дальней (до 78 %) ИК-области спектра. Они нетоксичны, негигроскопичны, пластичны, что позволяет изготавливать из них методом горячего прессования (см. примеры) с высокой оптической точностью плоскопараллельные пластины (окна), линзы, световоды, пленки, оптические гетерофазные структуры. Метод является экспресным, простым и дешевым по сравнению с оптико-механической обработкой, которая обычно применяется в оптике.

Синтез высокочистого сырья и выращивание галогенидсеребрянных кристаллов методом Бриджмена-Стокбаргера достигается специальными технологиями с применением нестандартного оборудования. Разработанные терагерцовые кристаллы и оптика на их основе являются нетоксичными и хорошо стерилизуются, поэтому могут широко использоваться в медицине, фармацевтике и других областях.

Пример 1.

В контейнере из стекла «пирекс» получили высокочистое сырье в виде однофазных твердых растворов состава в мас. %:

хлорид серебра – 10,0;

бромид серебра – 90,0.

В ампуле из стекла «пирекс» вырастили методом Бриджмена-Стокбаргера кристалл, температура плавления которого 415 оС.

Из кристаллов изготовили методом горячего прессования оптические плоскопараллельные пластины с высокой точностью, толщиной 1 – 2 мм, которые прозрачны до 64 % в диапазоне от 0,05 до 3,0 ТГц, что соответствует длинам волн 6000,0 – 1000,0 мкм; в диапазоне от 0,35 до 0,9 ТГц (850,0 – 350,0 мкм), прозрачность – 50 %; в диапазоне от 10,0 до 8,5 ТГц (30,0 – 35,0 мкм) – прозрачность составляет 78 %. В видимом и ближнем ИК диапазонах от 0,4 до 2,0 мкм, прозрачность составляет от 65 до 68 %; в среднем и дальнем ИК диапазонах от 2,0 до 35,0 мкм прозрачность составляет 78 %. Спектры ТГц пропускания сняты на спектрометре СТД-21, в качестве источника ТГц излучения используется лампа обратной волны (ЛОВ). В качестве детектора применяли ячейку Голея фирмы Tidex. 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 IR-Prestige-21, Shimadzu (1,28 – 41,7 мкм).

Пример 2.

Из высокочистого сырья вырастили кристалл состава в мас. %:

хлорид серебра – 90,0;

бромид серебра – 10,0,

Тпл которого 440 оС.

Методом горячего прессования изготовили из кристалла с оптической точностью плоскопараллельные пластины толщиной 1 – 2 мм и с помощью спектрометра СТД-21 определили ТГц и миллиметровый диапазоны прозрачности кристаллов: от 0,05 до 3,0 ТГц прозрачность составляет 62 %, от 0,35 до 0,9 ТГц, прозрачность 30 %; от 10,0 до 8,5 ТГц, прозрачность 76 %. Измерения проводили как в примере 1.

Кристаллы также имеют стабильное однородное пропускание в спектральном диапазоне от 0,4 до 35,0 мкм с прозрачностью от 65 % до 76 %.

Пример 3.

Вырастили кристалл по методу Бриджмена-Стокбаргера как в примере 1, температура плавления которого 425 оС, состав в мас. %:

хлорид серебра – 50,0;

бромид серебра – 50,0.

Измерения пропускания проводили аналогично примеру 1. Кристаллы пропускают от 0,05 до 3,0 ТГц с прозрачностью 63 %, от 0,35 до 0,9 ТГц с прозрачностью 45 %, и от 10,0 до 8,5 ТГц с прозрачностью 77 %. В спектральном диапазоне от 0,4 до 35,0 мкм прозрачность составляет 35 % – 77 %.

Отклонение от составов, указанных в формуле и примерах, приводит к ухудшению оптических свойств во всем спектральном диапазоне.

Технический результат позволяет получать новые терагерцовые кристаллы на основе однофазных твердых растворов оптимального состава системы AgCl – AgBr. Кристаллы пропускают в широкой спектральной области – от терагерцового до миллиметрового, инфракрасного и видимого диапазонов с высокой оптической прозрачностью.

Получение кристаллов и оптических изделий на их основе методом горячего прессования является технологичным процессом: безотходным, экологически чистым, ресурсо- и энергосберегающим, т. е. высокоэкономичным. Вследствие низкой энергии фотонов, терагерцовое излучение не вызывает повреждений при проникновении в органическую среду – организм человека, кожу, одежду, пластик, бумагу и т. д. В терагерцовом диапазоне прозрачны нетоксичные кристаллы системы AgCl – AgBr, которые могут найти широкое применение в медицине, например, при замене рентгеновского ионизирующего излучения, в биохимических исследованиях, в химическом контроле лекарств при их производстве и других областях.

Терагерцовый кристалл, характеризующийся тем, что выполнен на основе однофазных твердых растворов системы AgCl – AgBr и содержит хлорида и бромида серебра при следующем соотношении ингредиентов, мас. %:

Хлорид серебра 10,0-90,0
Бромид серебра 90,0-10,0



 

Похожие патенты:
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, кристаллы нетоксичны, поэтому оптические изделия, изготовленные на их основе найдут широкое применение в медицине, фармацевтике и других областях народного хозяйства.

Изобретение относится к лазерной технике и акустооптике, в частности, оно может быть отнесено к акустооптическим (АО) устройствам двухкоординатного отклонения лазерных пучков. Техническим результатом изобретения является обеспечение работоспособности 2D АО-устройства на основе одного монокристалла с неполяризованным мощным лазерным излучением видимого и ближнего ИК-диапазонов длин волн.

Группа изобретений относится к композитной панели с функциональным элементом с электрически управляемыми оптическими свойствами, способу ее изготовления и применению в транспортных средствах и строительстве. Композитная панель 100 содержит последовательность укладки из внешней панели 1, первого промежуточного слоя 3a, второго промежуточного слоя 3b и внутренней панели 2.

Изобретение относится к управляемым устройствам для обработки оптического пучка. Светопропускающий оптический компонент содержит структуру (32) слоя электроактивного материала, содержащую оптически активный слой, который выполняет оптическую функцию; электродный узел (33) для управления деформацией структуры слоя электроактивного материала, чтобы изменить светопропускающие свойства компонента; и приводной узел (34) для управления сигналами возбуждения, приложенными к электродному узлу.

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано в оптических устройствах обработки информации при выполнении вычислений в системе остаточных классов. Техническим результатом является создание устройства, выполняющего в режиме реального времени вычисление остатка деления в системе остаточных классов.

Изобретение относится к пиксельной блочной структуре и способу ее изготовления. Пиксельная блочная структура (1A) содержит модуль (15) среды отображения и активный переключающий компонент (13).

Изобретение относится к способам создания устройств, осуществляющих линейные преобразования электромагнитных сигналов между большим числом каналов. Техническим результатом является снижение чувствительности интерферометров, способных реализовывать широкий класс многоканальных преобразований с использованием поляризационного кодирования, к ошибкам в его статических элементах, приводящих к снижению качества реализуемых преобразований.

Изобретение относится к устройствам оптоэлектроники и может быть использовано в процедурах регистрации физико-технических процессов, сопровождаемых ультрафиолетовым изучением. Приемник-преобразователь оптических изображений включает последовательно расположенные приемник-преобразователь изображений ультрафиолетового диапазона в изображение видимого диапазона и следующий за ним приемник изображений видимого диапазона с функцией усиления и цифрового преобразования.

Изобретение относится к жидкокристаллическим дисплеям. Дисплей включает в себя несколько слоев прозрачного материала и несколько слоев непрозрачного материала, которые уложены в стопку.

Изобретение относится к устройству (100) с функциональным элементом (5) с электрически регулируемыми оптическими свойствами, включающему источник (1) электрической энергии с выходным напряжением U, по меньшей мере один функциональный элемент (2) с электрически регулируемыми оптическими свойствами, и по меньшей мере два питающих проводника (3), посредством которых соединены источник (1) электрической энергии и функциональный элемент (2).
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, кристаллы нетоксичны, поэтому оптические изделия, изготовленные на их основе найдут широкое применение в медицине, фармацевтике и других областях народного хозяйства.
Наверх