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.
21Университет 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.
- 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
- 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
- O.L. Ayodele, K.O. Sanusi, M.T. Kahn, J. Eng. Des. Technol., 17, 172 (2019). DOI: 10.1108/JEDT-02-2017-0011
- 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
- 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
- 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
- M.V. Zamoryanskaya, S.G. Konnikov, A.N. Zamoryanskii, Instrum. Exp. Tech., 47, 477 (2004). DOI: 10.1023/B:INET.0000038392.08043.d6
- 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.