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Es wird der EinfluB der Ziichtungsbedingungen auf den Verteilungskoeffizienten und auf die radiale Verteilung von Aktivatoren in Rubinen und Yttrium-AluminiumGranaten beschrieben. Der Verteilungskoeffizient von Chrom hiingt vor allem von der Zusammensetzung der Ziichtungsatmosphiire ab, wahrend von ihr der Verteilungskoeffizient von Neodym unabhiingig ist. Der Gradient der Aktivatorkonzentration im Querschnitt der Kristalle ist der mit der Phasengrenze parallelen Komponente des Temperaturgradienten proportional. Die Form der Phasengrenze der nach der Czochralski-Methode gezuchteten Kristalle padt sich der Form der Isothermen in der Schmelze an und die mit der Phasengrenze parallele Komponente des Temperaturgradienten ist vernachliissigbar. Die Phasengrenze der nach der Verneuil-Methode geziichteten Kristalle ist gewohnlich unabhiingig von der Form der Isothermen.The influence of growth conditions on the distribution coefficient and the radial distribution of activators in rubies and in neodynium doped yttrium-aluminium garnets is described. The distribution coefficient of chromium depends upon the composition of the growth atmosphere, whereas the distribution coefficient of neodymium is independent on it. The radial gradient of the activator concentration is proportional to the component of temperature gradient which is parallel to the phase interface. The shape of the phase interface of Czochralski-grown crystals conforms t o the form of the isotherms, whereas of Verneuil-grown crystals is usually flat.
Es wird der EinfluB der Ziichtungsbedingungen auf den Verteilungskoeffizienten und auf die radiale Verteilung von Aktivatoren in Rubinen und Yttrium-AluminiumGranaten beschrieben. Der Verteilungskoeffizient von Chrom hiingt vor allem von der Zusammensetzung der Ziichtungsatmosphiire ab, wahrend von ihr der Verteilungskoeffizient von Neodym unabhiingig ist. Der Gradient der Aktivatorkonzentration im Querschnitt der Kristalle ist der mit der Phasengrenze parallelen Komponente des Temperaturgradienten proportional. Die Form der Phasengrenze der nach der Czochralski-Methode gezuchteten Kristalle padt sich der Form der Isothermen in der Schmelze an und die mit der Phasengrenze parallele Komponente des Temperaturgradienten ist vernachliissigbar. Die Phasengrenze der nach der Verneuil-Methode geziichteten Kristalle ist gewohnlich unabhiingig von der Form der Isothermen.The influence of growth conditions on the distribution coefficient and the radial distribution of activators in rubies and in neodynium doped yttrium-aluminium garnets is described. The distribution coefficient of chromium depends upon the composition of the growth atmosphere, whereas the distribution coefficient of neodymium is independent on it. The radial gradient of the activator concentration is proportional to the component of temperature gradient which is parallel to the phase interface. The shape of the phase interface of Czochralski-grown crystals conforms t o the form of the isotherms, whereas of Verneuil-grown crystals is usually flat.
The laser energy of two rubies of different optical quality is measured in the relaxation regime. The adjustment and length of the resonator is varied and the polarisation of the emission is changed definetely. The results are interpreted in terms of mosaic structure and substructure of the rubies.
Doping possibility of long ruby crystals grown by Czochralski method under reducing protective atmosphere by iron ions in described. Using the admixture of hydrocarbons to the protective atmosphere this dopage may be realized. Tron ions increases damage threshold of the &-switched laser ruby rods. Es wird die Dotierung der unter reduzierender Schutzatmosphiirc gezogenen langenRubin-Einkristalle mit Fe-Ionen beschrieben. Diese Dotierung kann man mit Hilfe der Schutzatmosphiire beigemischten Kohlenwesserstoffe realisieren. Die Fe-Ionen erhohen den Schwellenwert der Zerstorung der gutegeschalteten Rubin-Laserstiibe.
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