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Der Prozess der Aufwärtsumwandlung in Fluoridgläsern, die mit Seltenen Erden (Er, Nd, Pr, Tm und Yb) dotiert sind, hat bei Forschern in der ganzen Welt große Aufmerksamkeit erregt. Das Interesse ist vor allem auf die Anwendungen dieses Systems in optischen Verstärkern und Lasern mit zahlreichen technologischen Anwendungen zurückzuführen. Fluoridglas (ZBLAN) ist ein amorphes Material, das aufgrund seiner Vorteile - geringe Multiphononenrelaxation, Stabilität unter atmosphärischen Bedingungen und geringe optische Dämpfung im sichtbaren Bereich des elektromagnetischen Spektrums - ein gutes…mehr

Produktbeschreibung
Der Prozess der Aufwärtsumwandlung in Fluoridgläsern, die mit Seltenen Erden (Er, Nd, Pr, Tm und Yb) dotiert sind, hat bei Forschern in der ganzen Welt große Aufmerksamkeit erregt. Das Interesse ist vor allem auf die Anwendungen dieses Systems in optischen Verstärkern und Lasern mit zahlreichen technologischen Anwendungen zurückzuführen. Fluoridglas (ZBLAN) ist ein amorphes Material, das aufgrund seiner Vorteile - geringe Multiphononenrelaxation, Stabilität unter atmosphärischen Bedingungen und geringe optische Dämpfung im sichtbaren Bereich des elektromagnetischen Spektrums - ein gutes Wirtsmaterial für Seltene Erden darstellt. In diesem speziellen Fall weist das ZBLAN:Er3+-System jedoch trotz umfangreicher Untersuchungen einige Unsicherheiten hinsichtlich seiner optischen Eigenschaften auf. Eine davon ist die effektive Beteiligung des Glasmatrixnetzwerks am Aufwärtskonversionsprozess. In dieser Arbeit werden Aufwärtskonversions- und Lumineszenzmessungen bei einer Temperatur von2 K mit einigen Definitionen vorgestellt.
Autorenporträt
Der Autor ist Elektrotechniker (ETFPel 1982), Diplom-Physiker (UEPG 2002) und Master in Physik (UEPG 2006). Er arbeitet als Planungstechniker bei der Companhia Paranaense de Energia. In seiner Masterarbeit beschäftigte er sich mit atomaren Übergängen bei quantisierten Energieniveaus und den optischen und spektroskopischen Eigenschaften kondensierter Materie.