Cтраница 4
Выше была рассмотрена катодолюминесценция, возникающая в определенных местах решетки - ее дефектах, служащих центрами люминесценции. Люминофоры такого класса называются кристаллолю-минофорами, и к ним принадлежат вещества, применяемые в экранах электронно-лучевых трубок. [46]
На основе представлений о метастабильном характере свечения указанных фосфоров их длительное послесвечение объясняется наличием в центрах люминесценции метастабильных уровней. Переход электронов с этих уровней в основное состояние может осуществиться лишь после их перехода с затратой энергии активации на другой возбужденный уровень, с которого переход в основное состояние не ограничен каким-либо запретом. [47]
Этот более слабый обратимый эффект связан, очевидно, с более слабым взаимодействием адсорбированных молекул с центрами люминесценции, обладающими Меньшей адсорбционной способностью. Аналогичные явления наблюдаются и для окиси цинка, но здесь они менее ярко выражены. [48]
Лазерное излучение возникает как результат огромного числа взаимно согласованных актов вынужденного испускания света, происходящих в центрах люминесценции активной среды ( в данном случае термин центр люминесценции заменяют термином активный центр), В основе генерации различных типов лазеров лежат разные виды люминесценции. Электролюминесценция в газовом разряде обусловливает работу широкого класса лазеров, называемых газовыми. [49]
![]() |
Данные некоторых газовых лазеров.| Технические данные некоторых твердотельных лазеров. [50] |
В качестве активного вещества в твердотельных лазерах используется кристаллический или аморфный ( стекло) диэлектрик, содержащий центры люминесценции. Твердотельные лазеры по сравнению с газовыми обладают большей на несколько порядков мощностью излучения, высокими эксплуатационными характеристиками: температурной и радиационной стойкостью, механической прочностью. Недостатком твердотельных лазеров является необходимость оптического возбуждения. [51]
По этому поводу Э. И. Адирович пишет: Для выяснения механизма этих процессов ( процессов, происходящих непосредственно в центрах люминесценции - ) следует искать иных путей, вероятно близких тем, по которым идут при изучении свечения сложных молекул. Область применения зонной теории в люминесценции кристаллов ограничивается кинетикой полупроводниковых процессов. Поэтому дальше мы, в основном, не будем пытаться теоретически интерпретировать те или иные процессы, а ограничимся лишь описанием эмпирически полученных закономерностей. [52]
Полученные спектры люминесценции ИАГ и АИТ с европием не отличаются от приведенных П. А. Арсеньевым и другими исследователями и соответствуют центрам люминесценции, образующимся при замещении иттрия европием. [53]
Предполагается, что люминесценция связана с наличием ионов примеси, рассеянных по решетке в атомарно-дисперсном состоянии, причем центром люминесценции является сам ион примеси и расположенная около этого иона часть кристалла, где чужеродный ион влияет на основную решетку. В некоторых случаях активация может быть достигнута простым нагреванием фосфора без непосредственного введения примесей. Например, в сульфиде цинка люминесценция может быть обусловлена сверхстехиометрическим избытком цинка, расположенного в виде отдельных атомов в междуузлиях. [54]
Для протекания процессов люминесценции важно то, что тем или иным путем кристаллофосфор, пришел в возбужденное состояние - такое состояние, при котором центры люминесценции ионизованы, а находившиеся первоначально в зоне проводимости электроны захвачены ловушками. [55]