Синхротронное излучение в спектроскопии. Михайлин В.В. - 89 стр.

UptoLike

Составители: 

- 88 -
люминесценции выше, чем даже при прямом возбуждении
Тl
+
-центров (6 эВ), т. е. больше единицы. Удвоение выхода
люминесценции наблюдается в области энергий, где
hv>2E
g
(для КСl ширина зоны запрещенных энергий, т. е.
ширина щели, около 8,3 эВ). Эффект этот связан с тем, что
созданные квантами в 17 эВ быстрые фотоэлектроны ис-
пытывают неупругое рассеяние на валентных электронах с
рождением вторичных электронно-дырочных пар. При
взаимодействии двух электронно-дырочных пар с Тl
+
-
центрами возникают два кванта рекомбинационного све-
чения. С помощью СИ был исследован выход люминес-
ценции ряда кристаллофосфоров в зависимости от энергии
квантов возбуждающего излучения, в основном кислород-
содержащих кристаллофосфоров, использующихся обычно
в качестве рентгенолюминофоров. Измерение спектров
возбуждения CaWO, Ва
3
(РO
4
)
2
Еu, А
2
О
3
Се и др. пока-
зало, что для широкозонных кристаллофосфоров при энер-
гии возбуждающих квантов, превышающей несколько ши-
рин запрещенной зоны, устанавливается постоянный энер-
гетический выход люминесценции в весьма широком диа-
пазоне энергий фотонов возбуждающего излучения. Для
ряда рентгенолюминофоров было показано, что энергети-
ческий выход фотолюминесценции близок к выходу рент-
генолюминесценции (рис. 2.11). Эта очень важная законо-
мерность (постоянство энергетического выхода) была под-
тверждена при исследовании люминесценции криокри-
сталлов инертных газов, также с помощью синхротронного
излучения.
Интересно, что на фоне стационарного энергетического
выхода наблюдаются особенности, связанные с экситон-
ным возбуждением, структурой основного поглощения,
возбуждением плазмонов и др. Именно благодаря этому
удается извлечь из спектров возбуждения люминесценции
кристаллов информацию о тонкой структуре рент-
люминесценции выше, чем даже при прямом возбуждении
Тl+-центров (6 эВ), т. е. больше единицы. Удвоение выхода
люминесценции наблюдается в области энергий, где
hv>2Eg (для КСl ширина зоны запрещенных энергий, т. е.
ширина щели, около 8,3 эВ). Эффект этот связан с тем, что
созданные квантами в 17 эВ быстрые фотоэлектроны ис-
пытывают неупругое рассеяние на валентных электронах с
рождением вторичных электронно-дырочных пар. При
взаимодействии двух электронно-дырочных пар с Тl+-
центрами возникают два кванта рекомбинационного све-
чения. С помощью СИ был исследован выход люминес-
ценции ряда кристаллофосфоров в зависимости от энергии
квантов возбуждающего излучения, в основном кислород-
содержащих кристаллофосфоров, использующихся обычно
в качестве рентгенолюминофоров. Измерение спектров
возбуждения CaWO, Ва3(РO4)2—Еu, А2О3—Се и др. пока-
зало, что для широкозонных кристаллофосфоров при энер-
гии возбуждающих квантов, превышающей несколько ши-
рин запрещенной зоны, устанавливается постоянный энер-
гетический выход люминесценции в весьма широком диа-
пазоне энергий фотонов возбуждающего излучения. Для
ряда рентгенолюминофоров было показано, что энергети-
ческий выход фотолюминесценции близок к выходу рент-
генолюминесценции (рис. 2.11). Эта очень важная законо-
мерность (постоянство энергетического выхода) была под-
тверждена при исследовании люминесценции криокри-
сталлов инертных газов, также с помощью синхротронного
излучения.
   Интересно, что на фоне стационарного энергетического
выхода наблюдаются особенности, связанные с экситон-
ным возбуждением, структурой основного поглощения,
возбуждением плазмонов и др. Именно благодаря этому
удается извлечь из спектров возбуждения люминесценции
кристаллов информацию о тонкой структуре рент-

                          - 88 -