論文の概要: Spectroscopy and Crystal-Field Analysis of Low -Symmetry Er$^{3+}$ Centres in K$_2$YF$_5$ Microparticles
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2409.15630v1
- Date: Tue, 24 Sep 2024 00:23:38 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-09-26 11:32:56.020352
- Title: Spectroscopy and Crystal-Field Analysis of Low -Symmetry Er$^{3+}$ Centres in K$_2$YF$_5$ Microparticles
- Title(参考訳): K$_2$YF$_5$マイクロ粒子におけるEr$^{3+}$中心の分光と結晶場解析
- Authors: Pratik S. Solanki, Michael F. Reid, Jon-Paul R. Wells,
- Abstract要約: ランタノイドイオンをドープしたK$YF$_5$結晶は、様々な光学的応用がある。
電子-常磁性共鳴研究により、ランタニドイオンがC$_rm s$局所的な曖昧さでイットリウムの代わりになることが示された。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: K$_2$YF$_5$ crystals doped with lanthanide ions have a variety of possible optical applications. Owing to the low symmetry of the system, the crystal structure cannot be unambiguously determined by x-ray diffraction. However, electron-paramagnetic resonance studies have demonstrated that lanthanide ions substitute for yttrium in sites of C$_{\rm s}$ local symmetry. In this work, we use high-resolution absorption and laser spectroscopy to determine electronic energy levels for Er$^{3+}$ ions in K$_2$YF$_5$ microparticles. A total of 39 crystal-field energy levels, distributed among 7 multiplets of the Er$^{3+}$ ion, have been assigned. This optical data is used for crystal-field modelling of the electronic structure of Er$^{3+}$ in K$_2$YF$_5$. Our model is fitted not only to the electronic energy levels, but also to the ground-state g-tensor. This magnetic-splitting data defines the axis system of the calculation, avoiding ambiguities associated with low-symmetry crystal-field fits.
- Abstract(参考訳): ランタノイドイオンをドープしたK$_2$YF$_5$結晶には、様々な光学的応用がある。
系の低対称性のため、結晶構造はX線回折によって明確に決定できない。
しかし、電子-常磁性共鳴研究により、ランタニドイオンがC$_{\rm s}=局所対称性の場所でイットリウムに置換されることが示されている。
本研究では、高分解能吸収およびレーザー分光法を用いて、K$_2$YF$_5$マイクロ粒子中のEr$^{3+}$イオンの電子エネルギーレベルを決定する。
Er$^{3+}=イオンの7つの倍数に分布する39個の結晶場エネルギー準位が割り当てられている。
この光学データは、K$_2$YF$_5$におけるEr$^{3+}$の電子構造の結晶場モデリングに使用される。
我々のモデルは電子エネルギーレベルだけでなく、基底状態のgテンソルにも適合する。
この磁気分割データは計算の軸系を定義し、低対称性の結晶-磁場の適合に付随するあいまいさを避ける。
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