Вышедшие номера
Моделирование сверхлинейности дозовых характеристик термолюминесценции анион-дефектного оксида алюминия
Никифоров С.В.1, Кортов В.С.1, Казанцева М.Г.1
1Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, Россия
Email: s.v.nikiforov@ustu.ru
Поступила в редакцию: 22 июля 2013 г.
Выставление онлайн: 17 февраля 2014 г.

В рамках модели интерактивной системы ловушек теоретически рассмотрены основные закономерности сверхлинейности дозовых зависимостей термолюминесценции (ТЛ) анион-дефектных монокристаллов оксида алюминия. Модель объясняет уменьшение степени сверхлинейности при малой скорости нагрева, увеличении шага изменения дозы, заселении глубоких ловушек, росте чувствительности кристаллов к излучению, обусловленном повышением концентрации центров свечения. Полученные результаты свидетельствуют о расширении возможностей модели для интерпретации экспериментальных результатов при исследовании дозовых характеристик ТЛ исследуемых кристаллов.
  1. R. Chen, S.W.S. McKeever. Theory of Thermoluminescence and Related Phenomena. World Scientific, Singapure (1997). 560 p
  2. S.W.S. McKeever. J. Appl. Phys. 68, 724 (1990)
  3. I. Nail, Y.S. Horowitz, L. Oster, M.E. Brandan, M. Rodriguez-Villafuerte, A.E. Buenfil, C. Ruiz-Trejo, I. Gamboa-de Buen, O. Avila, V.M. Tovar, P. Olko, N. Ipe. Radiat. Prot. Dosim. 119, 180 (2006)
  4. P.V. Mitchell, D.A. Wiegand, R. Smoluchowski. Phys. Rev. 121, 484 (1961)
  5. A. Wieser, H.Y. Goksu, D.F. Regulla, A. Waibel. Nucl. Tracks Radiat. Meas. 18, 175 (1991)
  6. A.R. Lakshmanan, K.G. Vohra. Nucl. Instrum. Methods 159, 585 (1979)
  7. X.B. Yang, J. Xu, H.J. Li, Q.Y. Bi, Y. Cheng, Q. Tang. J. Appl. Phys. 106, 033 105 (2009)
  8. R. Chen, G. Fogel. Radiat. Prot. Dosim. 47, 23 (1993)
  9. R. Chen, G. Fogel, C.K. Lee. Radiat. Prot. Dosim. 65, 63 (1996)
  10. M.S. Akselrod, V.S. Kortov, D.J. Kravetsky, V.I. Gotlib. Radiat. Prot. Dosim. 32, 15 (1990)
  11. S.W.S. McKeever, M.S. Akselrod, L.E. Colyott, N. Agersnap Larsen, J.C. Polf, V. Whitley. Radiat. Prot. Dosim. 84, 163 (1999)
  12. V.S. Kortov, I.I. Milman, S.V. Nikiforov. Radiat. Prot. Dosim. 84, 35 (1999)
  13. В.С. Кортов, И.И. Мильман, С.В. Никифоров, Е.В. Моисейкин. ФТТ 48, 421 (2006)
  14. V.S. Kortov, I.I. Milman, S.V. Nikiforov, E.V. Moiseykin, S.V. Kondrashov. Radiat. Meas. 42, 590 (2007)
  15. C.M. Sunta, E.M. Kulkarni, E.M. Yoshimura, A.W. Mol, T.M. Piters, E. Okuno. Phys. Status Solidi B 186, 199 (1994)
  16. И.И. Мильман, В.С. Кортов, С.В. Никифоров. ФТТ 40, 229 (1998)
  17. V. Pagonis, R. Chen, J.L. Lawless. Radiat. Meas. 42, 198 (2007)
  18. V. Pagonis, R. Chen, J.L. Lawless. Radiat. Meas. 43, 175 (2008)
  19. E.G. Yukihara, V.H. Whitley, J.C. Polf, D.M. Klein, S.W.S. McKeever, A.E. Akselrod, M.S. Akselrod. Radiat. Meas. 37, 627 (2003)
  20. S.V. Nikiforov, V.S. Kortov. Radiat. Meas. 45, 527 (2010)
  21. V.S. Kortov, I.I. Milman, S.V. Nikiforov. Radiat. Prot. Dosim. 100, 75 (2002)
  22. С.В. Никифоров, В.С. Кортов, А.А. Носаль, Е.В. Моисейкин. ФТТ 53, 2032 (2011)

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.