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.
- A.A. Kaminskiy. Laser Crystals. Their Physics and Properties. Springer, Berlin (1990)
- M. Ganija, A. Hemming, N. Simakov, K. Boyd, J. Haub, P. Veitch, J. Munch. Opt. Exp. 25, 25, 31889 (2017)
- S. McDaniel, F. Thorburn, A. Lancaster, R. Stites, G. Cook, A. Kar. Appl. Opt. 56, 12, 3251 (2017)
- D. Enikeev, S.F. Shariat, M. Taratkin, P. Glybochko. Curr. Opin. Urol. 30, 1, 24 (2020)
- 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)
- V.F. Tarasov, G.S. Shakurov. Appl. Magn. Res. 2, 3, 571 (1991)
- Г.Р. Асатрян, Д.Д. Крамущенко, Ю.А. Успенская, П.Г. Баранов, А.Г. Петросян. ФТТ 56, 6, 1106 (2014)
- 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)
- 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)
- 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.