2014 Le dichroïsme circulaire magnétique (D.C.M.) de différents centres colorés dans CaF2: Na coloré additivement a été mesuré à différentes températures, dans le domaine 1,65-195 K. Les bandes d'absorption 612, 435 et 382-385 nm sont associées à des D.C.M. paramagnétiques importants, ce qui prouve qu'elles proviennent très probablement de centres à nombre impair d'électrons. 612 nm ne peut donc pas être seulement une transition du centre F2A orienté [1, 0, 0] comme on l'admet habituellement. D'autre part, la bande 490 nm ne possède qu'un D.C.M. diamagnétique. Nous discutons quelques identifications possibles pour les principales bandes d'absorption des centres colorés dans CaF2 : Na, mais il faut, pour arriver à des conclusions sûres, d'autres travaux utilisant des techniques complémentaires.
A spectroscopic analysis of light emitted in the 200-600 nm wavelength range by Kr7+, Kr6+ and Kr5+ ions following 120-keV Kr8+ – Li collisions is performed. Transitions with Δn = 0, 1 and 2 in Kr VIII from n = 6-11 states produced by single electron capture are identified using either ab initio energy level calculations, potential model calculations or atomic energy level data. The production cross sections for single electron capture into the nl sublevels (n = 8 and 9) are deduced from emission cross sections and are discussed by comparisons with the results obtained from three-body classical trajectory Monte-Carlo calculations in the 1.43-15 keV/amu energy range. Lines in Kr VII and Kr VI are identified respectively as Rydberg transitions 4snl-4sn'l' (n = 7, 8, 9) and 4s2nl-4s2n'l' (n = 7,8).
Nous avons réalisé et cherché à interpréter les spectres obtenus par des méthodes spectroscopiques et spectrométriques d'absorption et de fluorescence, de l'ion Pr3+ substitué partiellement à l'ion La3+ dans une matrice cristalline d'aluminate de lanthane AlLaO3 ; les raies d'origine vibrationnelle ont été distinguées de celles d'origine électronique et la symétrie d'un grand nombre des sous-niveaux a été déterminée. Ces résultats sont destinés à être introduits dans un calcul paramétrique de coefficients du champ cristallin au site de l'ion terre rare. Les spectres ont été pris ou enregistrés à des températures comprises entre 1,7 et 300 °K, en lumière polarisée dans le visible, et en lumière naturelle dans l'infrarouge, avec des polycristaux très peu désorientés les uns par rapport aux autres et taillés relativement à la direction moyenne de l'axe optique A3. Nous avons été amenés, d'une part, à étudier les transitions uniquement non radiatives se produisant à basse température entre les sous-niveaux de 3P2, 1 I6, 3P1 et 3P 0 de l'ion Pr3+ et, d'autre part, à mettre en évidence par excitation de 3P0, à l'aide d'une radiation laser, un équilibre thermique de population sur une étendue de 2 000 cm-1. Nous avons observé la fluorescence simultanée à partir des niveaux 3P0 et 1D2 de l'ion Pr3+ appartenant respectivement à deux ions d'une paire, excités par un photon de fréquence ν égale à ν(3P 2) et ν(1D2). Enfin, à partir de nos résultats expérimentaux, nous avons proposé R3c de préférence à R3c comme groupe spatial pour AlLaO3, le choix entre ces deux groupes n'ayant pu être déterminé par étude cristallographique
2014 Nous mettons en évidence de nouveaux centres colorés dans CaF2 : Na+ par leurs spectres optiques d'absorption, d'émission et d'excitation. Le centre que nous appelons f est responsable d'une bande de fluorescence qui culmine à 573 nm, d'une bande d'excitation à 510 nm et d'une raie à zéro-phonon à 541,8 nm. Le centre que nous appelons g a des bandes d'émission et d'excitation respectivement centrées à 681 et à environ 562 nm. De nombreuses raies fines apparaissent dans les spectres d'absorption et de fluorescence; les unes sont des raies à zéro-phonon de centres connus, ou leurs satellites vibrationnels, tandis que les autres ne sont pas encore attribuées. Abstract 2014 New colour centres are detected in CaF2 : Na+ by their absorption, emission and excitation optical spectra. The so-called f centre accounts for a fluorescence band peaking at 573 nm, an excitation band at 510 nm and a zero-phonon line at 541.8 nm. The so-called g centre has emission and excitation bands respectively centred at 681 and approximately 562 nm. A number of sharp lines appears in the absorption and fluorescence spectra, some of which are zero-phonon lines of known centres, or their vibrational satellites, while others are still unidentified
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