Вышедшие номера
Широкополосная ЭПР-спектроскопия кристалла Y3Al5O12:Ho3+
Асатрян Г.Р.1, Шакуров Г.С.2, Петросян А.Г.3, Крамущенко Д.Д.1, Ованесян К.Л.3
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
2Казанский физико-технический институт им. Е.К. Завойского, ФИЦ Казанский научный центр РАН, Казань, Россия
3Институт физических исследований Национальной академии наук Армении, Аштарак, Армения
Email: hike.asatryan@mail.ioffe.ru, shakurov@kfti.knc.ru, ashot.petrosyan783@gmail.com, dasha.kramushchenko@mail.ioffe.ru, khovhannisyan9@gmail.com
Поступила в редакцию: 22 февраля 2022 г.
В окончательной редакции: 22 февраля 2022 г.
Принята к печати: 24 февраля 2022 г.
Выставление онлайн: 29 марта 2022 г.

В монокристалле иттрий алюминиевого граната (Y3Al5O12) в диапазоне частот 114-170 GHz, при температуре 4.2 K зарегистрированы спектры ЭПР примесных ионов Ho3+. Результаты измерений свидетельствуют о замещении ионами Но3+ ионов Y3+ в додекаэдрической позиции с локальной симметрией D2. Определены величина g-фактора, постоянная сверхтонкой структуры и энергетический интервал между основным и первым возбужденным невырожденными подуровнями основного мультиплета 5I8. Также зарегистрированы слабые сателлитные сигналы, происхождение которых связано с образованием антисайт-дефектов в окружении парамагнитных центров Ho3+. Ключевые слова: сверхтонкое взаимодействие, редкоземельные ионы, спиновый гамильтониан, некрамерсов ион.
  1. A.A. Kaminskiy. Laser Crystals. Their Physics and Properties. Springer, Berlin (1990)
  2. M. Ganija, A. Hemming, N. Simakov, K. Boyd, J. Haub, P. Veitch, J. Munch. Opt. Exp. 25, 25, 31889 (2017)
  3. S. McDaniel, F. Thorburn, A. Lancaster, R. Stites, G. Cook, A. Kar. Appl. Opt. 56, 12, 3251 (2017)
  4. D. Enikeev, S.F. Shariat, M. Taratkin, P. Glybochko. Curr. Opin. Urol. 30, 1, 24 (2020)
  5. A.A. Chernov, E.I. Givargizov, K.S. Bagdasarov, V.A. Kuznetsov, L.N. Demianets, A.N. Lobachev, Modern Crystallography III. Crystal Growth. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, N. Y., Tokyo (1984)
  6. V.F. Tarasov, G.S. Shakurov. Appl. Magn. Res. 2, 3, 571 (1991)
  7. Г.Р. Асатрян, Д.Д. Крамущенко, Ю.А. Успенская, П.Г. Баранов, А.Г. Петросян. ФТТ 56, 6, 1106 (2014)
  8. E.V. Edinach, Y.A. Uspenskaya, A.S. Gurin, R.A. Babunts, H.R. Asatryan, N.G. Romanov, A.G. Badalyan, P.G. Baranov. Phys. Rev. B 100, 104435 (2019)
  9. Г.Р. Асатрян, Е.В. Единач, Ю.А. Успенская, Р.А. Бабунц, А.Г. Бадалян, Н.Г. Романов, А.Г. Петросян, П.Г. Баранов. ФТТ 62, 11, 1875 (2020)
  10. J.S. Griffith. Phys. Rev. 132, 1, 316 (1963). doi 10.1103/PhysRev.132.316

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.