Вышедшие номера
Разработка методики количественного сравнения оптической мощности самосветящихся кристаллов
Российский научный фонд, ННИО_а, 23-23-00465
Мягких М.К.1, Дементьев П.А. 2, Дементьева Е.В. 2, Шерстнёв Е.В.2, Заморянская М.В.2
1Университет ИТМО, Санкт-Петербург, Россия
2Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
Email: maxim.mjagkih@gmail.com, demenp@yandex.ru, dementeva@mail.ioffe.ru
Поступила в редакцию: 11 октября 2023 г.
В окончательной редакции: 15 декабря 2023 г.
Принята к печати: 16 декабря 2023 г.
Выставление онлайн: 6 марта 2024 г.

Описывается методика количественного сравнения светимости самосветящихся образцов на основе измерения фототока. Данная методика учитывает спектры радиационно-индуцированной люминесценции (самосвечения) исследуемых образцов, спектральные функции спектрометра и фотодетектора. Расчеты, выполняемые по данной методике, открывают возможность количественного определения мощности оптического излучения самосветящегося кристалла. Также предлагаемая методика может быть применена для сравнения светимости материалов под действием радиоактивного излучения. Ключевые слова: оптическая мощность, радиационно-индуцированная люминесценция, редкоземельные ионы, циркон, ксенотим.
  1. K.E. Bower, A.F. Rutkiewic, C.C. Bower, S.M. Yousaf, in Polymers, phosphors, and voltaics for radioisotope microbatteries, ed. by K.E. Bower, Y.A. Barbanel, Y.G. Shreter, G.W. Bohnert (CRC Press, 2002), p. 441--453
  2. R. Walton, C. Anthony, D. Chapman, N. Metje, M. Ward, J. Phys.: Conf. Ser., 476, 012054 (2013). DOI: 10.1088/1742-6596/476/1/012054
  3. O.L. Ayodele, K.O. Sanusi, M.T. Kahn, J. Eng. Des. Technol., 17, 172 (2019). DOI: 10.1108/JEDT-02-2017-0011
  4. K.K. Prudchenko, I.A. Tolkachev, E.A. Silantieva, E.V. Kontrosh, J. Phys.: Conf. Ser., 2103, 012195 (2021). DOI: 10.1088/1742-6596/2103/1/012195
  5. M.V. Zamoryanskaya, E.V. Dementeva, K.N. Orekhova, V.A. Kravets, A.N. Trofimov, G.A. Gusev, I. Ipatova, B.E. Burakov, Mater. Res. Bull., 142, 111431 (2021). DOI: 10.1016/j.materresbull.2021.111431
  6. B.E. Burakov, J.P. Ipatova, M.A. Petrova, V.A. Zirlin, Y.V. Kuznetsova, M.V. Zamoryanskaya, Procedia Chem., 7, 654 (2012). DOI: 10.1016/j.proche.2012.10.099
  7. M.V. Zamoryanskaya, S.G. Konnikov, A.N. Zamoryanskii, Instrum. Exp. Tech., 47, 477 (2004). DOI: 10.1023/B:INET.0000038392.08043.d6
  8. В.В. Забродский, П.Н. Аруев, Б.Я. Бер, Д.Ю. Казанцев, А.Н. Горохов, А.В. Николаев, В.В. Филимонов, М.З. Шварц, Е.В. Шерстнёв, Письма в ЖТФ, 45 (24), 10 (2019). DOI: 10.21883/PJTF.2019.24.48794.17853 [V.V. Zabrodskii, P.N. Aruev, B.Ya. Ber, D.Yu. Kazantsev, A.N. Gorokhov, A.V. Nikolaev, V.V. Filimonov, M.Z. Shvarts, E.V. Sherstnev, Tech. Phys. Lett., 45 (12), 1226 (2019). DOI: 10.1134/S1063785019120289]

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.