Вышедшие номера
Спектрально-люминесцентные свойства эпитаксиальных пленок гадолиний-галлиевого граната, легированных тербием
Васильева Н.В.1, Рандошкин В.В.1, Колобанов В.Н.2, Крюкова Е.Б.3, Михайлин В.В.2, Петровнин Н.Н.2, Плотниченко В.Г.3, Пырков Ю.Н.3, Спасский Д.А.4, Сысоев Н.Н.2
1Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, Москва, Россия
2Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия
3Научный центр волоконной оптики при Институте общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук, Москва, Россия
4Научно-исследовательский институт ядерной физики им. Д.В. Скобельцына Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия
Email: natashav@ok.ru
Поступила в редакцию: 9 ноября 2005 г.
Выставление онлайн: 17 февраля 2007 г.

Методом жидкофазной эпитаксии из переохлажденного раствора-расплава на основе системы PbO-B2O3 выращены монокристаллические Tb-содержащие пленки гадолиний-галлиевого граната. В этих материалах исследованы оптическое поглощение в диапазоне длин волн от 0.2 до 10 mum и люминесценция при возбуждении синхротронным излучением с энергией 3.5-30 eV при температурах 10 и 300 K. Обнаружена полоса поглощения с масимумом на длине волны lambda~0.260 mum, соответствующая разрешенному по спину электрическому дипольному переходу между электронными конфигурациями 4f8(7F6)->4f7(8S)5d ионов Tb3+. В диапазоне длин волн от 1.7 до 10 mum наблюдаются узкие малоинтенсивные полосы поглощения 4f->4f-переходов с основного уровня 7F6 иона Tb3+ на уровни мультиплетов 7F0-5. В спектрах люминесценции при 10 K наиболее интенсивной является полоса с максимумом на длине волны lambda~0.544 mum, связанная с излучательным переходом 5D4->7F5 в ионе Tb3+. Работа выполнена при поддержке грантов DFG 436 RUS 113/437 и НШ 1771.2003.2. PACS: 78.20.Ci, 78.40.-q
  1. В.В. Рандошкин, Н.В. Васильева, Н.Н. Сысоев. Наукоемкие технологии 5, 44 (2004)
  2. Ю.В. Зоренко, И.В. Констанкевич, В.В. Михайлин, В.Н. Колобанов, Д.А. Спасский. Опт. и спектр. 96, 436 (2004)
  3. J.M. Robertson, M.W. van Tol. Thin Solid Films 114, 221 (1984)
  4. Элементы и устройства на цилиндрических магнитных доменах. Справочник / Под ред. Н.Н. Евтихиева, Б.Н. Наумова. Радио и связь, М. (1987). 488 с
  5. В.В. Рандошкин, А.Я. Червоненкис. Прикладная магнитооптика. Энергоатомиздат, М. (1990). 320 с
  6. G.B. Scott, J.L. Page. J. Appl. Phys. 48, 1342 (1977)
  7. В.В. Рандошкин, Н.В. Васильева, А.В. Васильев, В.Г. Плотниченко, С.В. Лаврищев, А.М. Салецкий, К.В. Сташун, Н.Н. Сысоев, А.Н. Чуркин. ФТТ 43, 1594 (2001)
  8. В.В. Рандошкин, Н.В. Васильева, А.В. Васильев, В.Г. Плотниченко, Ю.Н. Пырков, А.М. Салецкий, К.В. Сташун, Н.Н. Сысоев. Неорган. материалы 40, 1 (2004)
  9. J.A. Koningstein. Phys. Rev. 136, A 717 (1964)
  10. M.A. Bunuel, L. Lozano, J.P. Chaminade, B. Moine, B. Jacquier. Opt. Mater. 13, 211 (1999)
  11. В.И. Арбузов, В.Я. Грабовскис, Н.С. Ковалева, Н.Т. Рогулис, М.Н. Толстой. Опт. и спектр. 65, 943 (1988)
  12. M.F. Churbanov, I.V. Scripachev, V.S. Shiryaev, V.G. Plotnichenko, S.V. Smetanin, E.B. Kryukova, Yu.N. Pyrkov, B.I. Galagan. J. Non-Cryst. Sol. 326 \& 327, 301 (2003)
  13. E. Sarantopoulou, Z. Kollia, A.C. Cefalas, V.V. Semashko, R.Yu. Abdulsabirov, A.K. Naumov, S.L. Korableva. Opt. Commun. 156, 101 (1998)
  14. H. Ebendorff-Heidepriem, D. Ehrt. J. Non-Cryst. Sol. 248, 247 (1999)
  15. K.S. Thomas, S. Singh, G.H. Dieke. J. Chem. Phys. 38, 2180 (1963)
  16. J. Qiu, M. Shojiya, R. Kanno, Y. Kawamoto. Opt. Mater. 13, 319 (1999)
  17. R. Bayerer, J. Heber, D. Mateika. Z. Phys. B: Cond. Matter. 64, 201 (1986)
  18. А.К. Звездин, В.М. Матвеев, А.А. Мухин, А.И. Попов. Редкоземельные ионы в магнитоупорядоченных кристаллах. Наука, М. (1985). 296 с
  19. А.С. Яценко. Наука, Новосибирск (2001). 200 с
  20. A. Matkovskii, D. Sugak, S. Melnyk, P. Potera, A. Suchocki, Z. Frukacz. J Alloys. Comp. 300--301, 395 (2000)
  21. Г.Е. Малашкевич, Г.И. Семкова, А.П. Ступак, А.В. Суходолов. ФТТ 46, 1386 (2004)
  22. D.M. Krol, R.P. van Stapele, J.H. Haanstra, T.J.A. Popma, G.E. Thomas, A.T. Vink. J. Lumin. 37, 293 (1987).

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.