غارنيت الألومنيوم الإيتريوم
غارنيت الإيتريوم والألومنيوم ( YAG ، Y3Al5O12 ) مادة بلورية اصطناعية من مجموعة الغارنيت . وهو طور مكعب من أكسيد الإيتريوم والألومنيوم ، ومن الأمثلة الأخرى YAlO3 ( YAP [ 2 ] ) في شكل سداسي أو معيني قائم يشبه البيروفسكايت ، و Y4Al2O9 أحادي الميل ( YAM [ 3 ] ) . [ 4 ]
نظرًا لشفافيته البصرية الواسعة، [ 5 ] وانخفاض إجهاده الداخلي، وصلابته العالية، ومقاومته للمواد الكيميائية والحرارة، يُستخدم YAG في العديد من التطبيقات البصرية. [ 6 ] كما أن افتقاره إلى الانكسار المزدوج (على عكس الياقوت) يجعله مادةً مثيرةً للاهتمام لأنظمة الليزر عالية الطاقة/عالية القدرة. تراوحت مستويات تلف YAG بفعل الليزر بين 1.1 و2.2 كيلوجول/سم² ( 1064 نانومتر، 10 نانوثانية). [ 7 ]
لا يُستخدم الياغ، مثل العقيق والياقوت ، كوسيط ليزري في حالته النقية. مع ذلك، يُستخدم الياغ بشكل شائع كمادة أساسية في العديد من ليزرات الحالة الصلبة بعد تطعيمه بأيون مناسب . [8] يمكن تطعيم الياغ بعناصر أرضية نادرة مثل النيوديميوم والإربيوم كأيونات ليزر نشطة ، مما ينتج عنه ليزرات Nd : YAG و Er :YAG على التوالي. يُستخدم الياغ المُطعم بالسيريوم (Ce:YAG) كمادة فسفورية في أنابيب أشعة الكاثود وثنائيات باعثة للضوء الأبيض ، وكمادة وميضية .
حجر كريم ياج
استُخدم حجر YAG لفترة من الزمن في صناعة المجوهرات كبديل للألماس والأحجار الكريمة الأخرى . تشمل ألوانه المختلفة وعناصر التطعيم المستخدمة فيه: [ 1 ] الأخضر ( الكروم )، والأزرق ( الكوبالت )، والأحمر ( المنغنيز )، والأصفر ( التيتانيوم )، والأزرق/الوردي/البنفسجي ( النيوديميوم ، حسب مصدر الضوء)، والوردي، والبرتقالي. يُقدّر حجر YAG، كأحجار كريمة مصقولة، لصفائه ومتانته ومعامل انكساره العالي وتشتته الضوئي ، وأحيانًا لخصائصه التي تحاكي خاصية تغير لون حجر الألكسندريت . تبلغ الزاوية الحرجة لحجر YAG 33 درجة. يُقطع حجر YAG مثل حجر العقيق الطبيعي ، ويتم صقله باستخدام الألومينا أو الألماس (بحبيبات 50,000 أو 100,000) على أقراص الصقل الشائعة. يتميز حجر YAG بحساسيته المنخفضة للحرارة. [ 9 ]
يُعرف حجر YAG، كونه حجرًا كريمًا صناعيًا، بأسماء تجارية وأنواع عديدة، بالإضافة إلى عدد من التسميات الخاطئة. تشمل الأسماء المرادفة: أليكسيت ، وأماميت ، وسيركوليت ، وعقيق عيد الميلاد (وتحديدًا Cr:YAG)، وديا-بد ، ودياميت ، ودياموجيم ، وديامونير ، وديامون ، وديامونيك ، وديامونيت ، وديامونتي ، ودي'ياغ ، وجيمينير ، وجيمونير ، وكيمبرلي ، والماس الصناعي من ليندي ، ونير-جيم ، وريغالير ، وريبليك ، وسومرست ، وتراياموند ، و YAlG ، وعقيق الإيتريوم . انخفض إنتاجه لتجارة الأحجار الكريمة بعد طرح الزركونيا المكعبة الصناعية ؛ اعتبارًا من عام 1995كان الإنتاج ضئيلاً. [ 1 ] يوجد بعض الطلب على العقيق الصناعي، وللتصاميم التي لا يُفضل فيها معامل الانكسار العالي جدًا للزركونيا المكعبة.
أصناف الاستخدام التقني
Nd:YAG

طُوِّرَ ليزر النيوديميوم - ياج المُطعَّم بالنيوديميوم ( Nd:YAG ) في أوائل الستينيات، واختُرِرَ أول ليزر عامل من هذا النوع عام 1964. يُعدّ النيوديميوم-ياج أكثر وسائط الليزر النشطة استخدامًا في ليزرات الحالة الصلبة ، حيث يُستخدم في كل شيء بدءًا من ليزرات الموجة المستمرة منخفضة الطاقة وصولًا إلى ليزرات Q-switched (النبضية) عالية الطاقة التي تُقاس قدرتها بالكيلوواط. [ 10 ] يتميز النيوديميوم-ياج بموصلية حرارية أعلى وعمر تألق أطول بمرتين تقريبًا من بلورات Nd:YVO4 ، إلا أنه أقل كفاءة واستقرارًا، ويتطلب تحكمًا دقيقًا في درجات الحرارة. يقع أفضل نطاق امتصاص للنيوديميوم-ياج لضخ الليزر عند 807.5 نانومتر، ويبلغ عرضه 1 نانومتر. [ 11 ]
تُنتج معظم ليزرات Nd:YAG ضوءًا تحت أحمر بطول موجي 1064 نانومتر. يُعدّ الضوء بهذا الطول الموجي خطيرًا على البصر، إذ يُمكن لعدسة العين تركيزه على الشبكية ، ولكنه غير مرئي ولا يُحفّز ردة فعل الرمش . كما يُمكن استخدام ليزرات Nd:YAG مع بلورات مضاعفة التردد أو بلورات مضاعفة التردد ثلاث مرات ، لإنتاج ضوء أخضر بطول موجي 532 نانومتر أو ضوء فوق بنفسجي بطول موجي 355 نانومتر، على التوالي.
يتراوح تركيز الشوائب في بلورات Nd:YAG الشائعة الاستخدام عادةً بين 0.5 و1.4 مول%. يُستخدم تركيز أعلى للشوائب في الليزر النبضي، بينما يُناسب التركيز المنخفض الليزر المستمر. يتميز Nd:YAG بلون وردي بنفسجي، وتكون القضبان ذات التركيز الأقل أقل كثافةً في اللون من تلك ذات التركيز الأعلى. ونظرًا لضيق طيف امتصاصه، فإن اللون يعتمد على شدة الضوء المُسلط عليه.
Nd:Cr:YAG
يتميز ليزر YAG المُطعّم بالنيوديميوم والكروم ( Nd:Cr:YAG أو Nd/Cr:YAG ) بخصائص امتصاص أفضل من ليزر Nd:YAG. ويعود ذلك إلى امتصاص الطاقة بواسطة نطاقات الامتصاص العريضة لأيون الكروم الثلاثي (Cr³⁺) ، ثم نقلها إلى أيون النيوديميوم الثلاثي (Nd³⁺ ) عبر تفاعلات ثنائية القطب. [ 12 ] وقد اقتُرح استخدام هذه المادة في الليزر المُضخّم بالطاقة الشمسية ، والذي يُمكن أن يُشكّل جزءًا من نظام قمر صناعي يعمل بالطاقة الشمسية . [ 13 ]
إر:ياج
ليزر الياغ المُطعّم بالإربيوم ( Er:YAG ) هو ليزر نشط يعمل بطول موجي 2940 نانومتر. تتميز نطاقات امتصاصه، المناسبة للضخ، باتساعها ووقوعها بين 600 و800 نانومتر، مما يسمح بضخ فعال باستخدام مصباح الوميض. يُستخدم تركيز عالٍ من المُطعّم، حيث يتم استبدال حوالي 50% من ذرات الإيتريوم. يتفاعل طول موجة ليزر Er:YAG جيدًا مع الماء وسوائل الجسم، مما يجعله مفيدًا بشكل خاص في التطبيقات الطبية وطب الأسنان؛ حيث يُستخدم في علاج مينا الأسنان وفي الجراحة التجميلية. كما يُستخدم Er:YAG في المراقبة غير الجراحية لمستوى السكر في الدم . تتشابه الخصائص الميكانيكية لـ Er:YAG بشكل أساسي مع خصائص Nd:YAG. يعمل Er:YAG بأطوال موجية يكون فيها عتبة تلف العين مرتفعة نسبيًا (نظرًا لامتصاص الضوء قبل وصوله إلى الشبكية ) ، ويعمل بكفاءة في درجة حرارة الغرفة، ويتميز بكفاءة ميل عالية . لون Er:YAG وردي. [ 14 ]
Yb:YAG
يُعدّ Yb:YAG وسطًا ليزريًا فعالًا يعمل عند طول موجي 1030 نانومتر، مع نطاق امتصاص واسع يبلغ 18 نانومتر عند 940 نانومتر. [ 15 ] وهو من أكثر الأوساط فائدةً لليزر الحالة الصلبة عالي القدرة الذي يُضخّ بواسطة ثنائيات . تتراوح مستويات التطعيم المستخدمة بين 0.2% و30% من ذرات الإيتريوم المُستبدلة. يتميز Yb:YAG بانخفاض التسخين الجزئي، وكفاءة ميل عالية جدًا ، [ 16 ] وانعدام امتصاص الحالة المُثارة أو التحويل التصاعدي، بالإضافة إلى قوة ميكانيكية عالية وموصلية حرارية عالية. يمكن ضخ Yb:YAG بواسطة ثنائيات ليزر InGaAs موثوقة عند 940 أو 970 نانومتر.
يُعد Yb:YAG بديلاً جيدًا لـ Nd:YAG 1064 نانومتر في التطبيقات عالية الطاقة، ويمكن لإصداره المضاعف التردد 515 نانومتر أن يحل محل ليزر الأرجون 514 نانومتر .
Nd:Ce:YAG
يُعدّ ليزر YAG المُطعّم بالنيوديميوم والسيريوم ( Nd:Ce:YAG أو Nd,Ce:YAG ) مادةً فعّالةً في مجال الليزر، وهي مشابهةٌ جدًا لليزر Nd:YAG. تمتص ذرات السيريوم المُضافة الأشعة فوق البنفسجية بقوة ، وتنقل طاقتها إلى ذرات النيوديميوم، مما يزيد من كفاءة الضخ. والنتيجة هي تشوّه حراري أقل وقدرة خرج أعلى من ليزر Nd:YAG عند نفس مستوى الضخ. يبلغ طول موجة الليزر 1064 نانومتر، وهو نفس طول موجة ليزر Nd:YAG. تتميّز هذه المادة بمقاومة جيدة للتلف الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية من مصدر الضخ، وعتبة ليزر منخفضة . عادةً ما يتم استبدال 1.1-1.4% من ذرات Y بذرات Nd، و0.05-0.1% بذرات Ce.
Ho:Cr:Tm:YAG
يُعدّ ليزر YAG ثلاثي التطعيم بالهولميوم والكروم والثوليوم ( Ho:Cr:Tm:YAG أو Ho,Cr,Tm:YAG ) مادةً فعّالةً في صناعة الليزر، تتميّز بكفاءة عالية. يُصدر هذا الليزر شعاعًا بطول موجي 2080 نانومتر ، ويمكن ضخّه بواسطة مصباح وميضي أو ثنائي ليزري. [ 17 ] يُستخدم على نطاق واسع في المجالات العسكرية والطبية والأرصاد الجوية. يعمل بكفاءة عالية في درجة حرارة الغرفة، ويتميّز بكفاءة ميل عالية ، ويعمل عند طول موجي يكون فيه عتبة تلف العين مرتفعة نسبيًا. عند ضخّه بواسطة ثنائي ليزري، يُمكن استخدام نطاق 785 نانومتر لأيون Tm³⁺ . [ 17 ] تقع نطاقات الضخ الرئيسية الأخرى بين 400 و800 نانومتر. تبلغ مستويات التطعيم المستخدمة 0.35% ذري من الهولميوم، و5.8% ذري من الثوليوم، و1.5% ذري من الكروم. تتميّز القضبان بلون أخضر ناتج عن الكروم (III).
Tm:YAG
يُعدّ ليزر YAG المُطعّم بالثوليوم ( Tm:YAG ) وسطًا ليزريًا نشطًا يعمل ضمن نطاق أطوال موجية يتراوح بين 1930 و2040 نانومتر. وهو مناسب للضخ بواسطة الثنائيات. ويُصدر ليزر Tm:YAG ثنائي النمط ترددين يفصل بينهما 1 جيجاهرتز.
Cr 4+ :YAG
يوفر بلورات YAG المُطعّمة بالكروم (IV) ( Cr:YAG ) مقطع امتصاص كبير في النطاق الطيفي 0.9-1.2 ميكرومتر، مما يجعلها خيارًا جذابًا كمفتاح Q سلبي لأشعة الليزر المُطعّمة بالنيوديميوم. تتميز الأجهزة الناتجة بأنها صلبة، صغيرة الحجم، ومنخفضة التكلفة. يتمتع Cr:YAG بعتبة تلف عالية، وموصلية حرارية جيدة، وثبات كيميائي ممتاز، ومقاومة للأشعة فوق البنفسجية ، وسهولة في التشكيل. وهو يحل محل مواد تبديل Q التقليدية مثل فلوريد الليثيوم والأصباغ العضوية . تتراوح مستويات التطعيم المستخدمة بين 0.5 و3% (مولاري). يمكن استخدام Cr:YAG لتبديل Q السلبي لأشعة الليزر التي تعمل بأطوال موجية بين 1000 و1200 نانومتر، مثل تلك القائمة على Nd:YAG و Nd:YLF و Nd:YVO4 و Yb:YAG.
يمكن استخدام ليزر Cr:YAG كوسط تضخيم ليزري بحد ذاته، مما ينتج عنه ليزرات قابلة للضبط بأطوال موجية قابلة للتعديل بين 1350 و1550 نانومتر. ويمكن لليزر Cr:YAG توليد نبضات فائقة القصر (في نطاق الفيمتوثانية) عند ضخه بطول موجي 1064 نانومتر بواسطة ليزر Nd:YAG. [ 18 ]
تم إثبات فعالية بلورة Cr:YAG في تطبيقات البصريات غير الخطية كمرآة ذاتية الضخ ذات طور مترافق في "رنان حلقي" من نوع Nd:YAG. توفر هذه المرآة تعويضًا لكل من انحرافات الطور والاستقطاب التي تحدث في الرنان الحلقي.
Dy:YAG
يُعدّ YAG المُطعّم بالديسبروسيوم ( Dy:YAG ) مادة فسفورية حساسة للحرارة تُستخدم في قياسات درجة الحرارة. [ 19 ] تُثار هذه المادة الفسفورية بنبضة ليزر، ويُلاحَظ تألقها المُعتمد على درجة الحرارة. تتميز Dy:YAG بحساسيتها في نطاق درجات حرارة يتراوح بين 300 و1700 كلفن . [ 20 ] يمكن تطبيق هذه المادة الفسفورية مباشرةً على السطح المراد قياسه، أو على طرف الألياف البصرية . كما دُرست أيضًا كمادة فسفورية أحادية الطور باعثة للضوء الأبيض في الثنائيات الباعثة للضوء الأبيض المُحوّلة بالفسفور. [ 21 ]
Sm:YAG
مادة YAG المشوبة بالساماريوم ( Sm:YAG ) هي مادة فسفورية حساسة لدرجة الحرارة تشبه مادة Dy:YAG.
تي بي: ياج
مادة YAG المشوبة بالتيربيوم ( Tb:YAG ) هي مادة فسفورية تستخدم في أنابيب أشعة الكاثود . وهي تصدر لونًا أصفر مخضرًا عند 544 نانومتر.
Ce:YAG
يُعدّ YAG المُطعّم بالسيريوم (III) ( Ce:YAG أو YAG:Ce ) مادةً فسفورية ، أو مادةً وميضية في حالتها البلورية النقية أحادية البلورة ، ولها استخداماتٌ واسعة النطاق. يُصدر ضوءًا أصفر عند تعريضه للضوء الأزرق أو فوق البنفسجي أو للأشعة السينية. [ 22 ] يُستخدم في الثنائيات الباعثة للضوء الأبيض كطلاء على ثنائي InGaN أزرق عالي السطوع، حيث يُحوّل جزءًا من الضوء الأزرق إلى أصفر، ليظهرا معًا باللون الأبيض. يُعطي هذا الترتيب تجسيدًا لونيًا أقل من المثالي . ينخفض سطوع الخرج مع ارتفاع درجة الحرارة، مما يُؤثر سلبًا على لون خرج الجهاز.
يُستخدم Ce:YAG أيضًا في بعض مصابيح بخار الزئبق كأحد المواد الفسفورية، غالبًا مع Eu:Y(P,V)O₄ ( فوسفات-فانادات الإيتريوم). كما يُستخدم كمادة فسفورية في أنابيب أشعة الكاثود، حيث يُصدر ضوءًا أخضر (530 نانومتر) إلى أصفر مخضر (550 نانومتر). عند إثارته بالإلكترونات، يكاد يخلو من التوهج اللاحق (زمن اضمحلال 70 نانوثانية). وهو مناسب للاستخدام في المضاعفات الضوئية .
يستخدم Ce:YAG في أجهزة المسح الضوئي PET ، وأجهزة الكشف عن أشعة جاما عالية الطاقة والجسيمات المشحونة ، وشاشات التصوير عالية الدقة لأشعة جاما والأشعة السينية وأشعة بيتا والأشعة فوق البنفسجية .
يمكن إضافة المزيد من الغادولينيوم إلى بلورة Ce:YAG .
انظر أيضاً
- ليزر Er:YAG
- سحب دقيق للأسفل
- ليزر Nd:YAG
- غارنيت الحديد الإيتريوم
مراجع
- 1 2 3 معهد الأحجار الكريمة الأمريكي ، الدليل المرجعي للأحجار الكريمة GIA 1995، ISBN 0-87311-019-6
- ↑ " YalO3 ؛ YAP (YAlO)3 ht) التركيب البلوري.مواد سبرينغر. تم الاسترجاع في23-12-2019..
- ↑ " Y4 أ2 O9 ؛ يام (Y)4 أ2 O9 rt) التركيب البلوري.مواد سبرينغر. تم الاسترجاع في28 يناير 2020.
- ↑ سيم، إس إم؛ كيلر، كيه إيه؛ ماه، تي آي (2000). "تكوين الطور في مساحيق غارنيت الإيتريوم والألومنيوم المُصنّعة بالطرق الكيميائية". مجلة علوم المواد . 35 (3): 713-717 . Bibcode : 2000JMatS..35..713S . doi : 10.1023/A:1004709401795 . S2CID 92455146 .
- ↑ فرانتا، دانيال؛ موريسان، ميهاي-جورج (2021-12-01). "الخصائص البصرية واسعة النطاق الطيفي لبلورة أحادية من غارنيت الألومنيوم الإيتريوم (YAG) باستخدام نموذج التشتت العالمي" . مجلة Optical Materials Express . 11 (12): 3930. Bibcode : 2021OMExp..11.3930F . doi : 10.1364/OME.441088 . ISSN 2159-3930 . S2CID 239534251 .
- ↑ "بصريات YAG (غارنيت الألومنيوم الإيتريوم، أكسيد الألومنيوم الإيتريوم Y3Al5O12) المخصصة" . نايت أوبتيكال . تم الاسترجاع في 15 مارس 2022 .
- ↑ دو، بينه ت.؛ سميث، أرلي ف. (20 يونيو 2009). "عتبات التلف البصري الكلي لغارنيت الألومنيوم الإيتريوم المطعّم وغير المطعّم، البلوري والسيراميكي" . البصريات التطبيقية . 48 (18): 3509-3514 . Bibcode : 2009ApOpt..48.3509D . doi : 10.1364/AO.48.003509 . ISSN 0003-6935 . PMID 19543361 .
- ↑ كاليسكي، يهوشوا (1997). "مواد مضيفة لأنظمة الإضاءة الصلبة". في روتمان، ستانلي ر. (محرر). مواد الإضاءة ذات الفجوة الواسعة: النظرية والتطبيقات . سبرينغر ساينس آند بيزنس ميديا. ISBN 9780792398370.
- ↑ رايس، أديسون. "كيفية اكتشاف الألماس المزيف: ما تعنيه هذه الاختبارات الـ 13 حقًا!" . الجمعية الدولية للأحجار الكريمة . تم الاطلاع عليه بتاريخ 15 فبراير 2021 .
- ↑ V. Lupei, A. Lupei "Nd:YAG في الذكرى الخمسين لتأسيسه: لا يزال هناك الكثير لنتعلمه" مجلة الإضاءة 2015، doi : 10.1016/j.jlumin.2015.04.018
- ↑ "بلورة ND:YAG (غارنيت الألومنيوم الإيتريوم المطعّم بالنيوديميوم)" . ريد أوبترونيكس . تم الاطلاع عليه بتاريخ 25-12-2005 .
{{cite web}}: CS1 maint: deprecated archiveal service ( link ) - ↑ ZJ Kiss و RJ Pressley (1996). "الليزر الصلب البلوري". وقائع معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات . 54 (10): 1236. doi : 10.1109/PROC.1966.5112 .
- ^ سايكي، تي؛ إيماساكي، ك. موتوكوشي ، إس . ياماناكا، سي؛ فوجيتا، ه؛ ناكاتسوكا، م؛ إيزاوا، ي (2006). "أشعة الليزر الخزفية Nd/Cr:YAG من نوع القرص يتم ضخها بواسطة مصباح الهاليد المعدني القوسي". الاتصالات البصريات . 268 (1): 155. بيب كود : 2006OptCo.268..155S . دوى : 10.1016/j.optcom.2006.07.002 .
- ↑ ليف، هاودونغ؛ باو، جينشياو؛ تشاو، لومينغ؛ سونغ، شيون؛ آن، شينغلي؛ تشو، فين؛ وانغ، تشينغتشون؛ روان، فاي؛ تشانغ، وين؛ غو، وينرونغ؛ تشانغ، يونغهي (2019). " آلية تطوير سيراميك الزركونيا الحمراء المُطعّمة بالسيريوم والمُحضّرة بطريقة الاختزال بدرجة حرارة عالية" . مجلة السبائك والمركبات . 797 : 931-939 . doi : 10.1016/j.jallcom.2019.05.216 . S2CID 182269171. تاريخ الاسترجاع: 11 أبريل 2022.
يُعدّ غارنيت الألومنيوم الإيتريوم (YAG) مادة سيراميكية بصرية مهمة، خاصةً عند تطعيمه بالنيوديميوم والإربيوم، حيث يُظهر لونًا مميزًا. على سبيل المثال، يكون لون ليزر Er:YAG وردياً، بينما يكون لون ليزر Nd:YAG بنفسجياً محمراً فاتحاً.
- ↑ جرانت-جاكوب، جيمس أ.؛ بيشر، ستيفن ج.؛ بارسوناج، تينا ل.؛ هوا، بينغ؛ ماكنزي، جاكوب إ.؛ شيبرد، ديفيد ب.؛ إيسون، روبرت و. (2016-01-01). "ليزر موجي مستوٍ من نوع Yb:YAG بقدرة 115 واط مصنّع بتقنية الترسيب الليزري النبضي" (ملف PDF) . مجلة Optical Materials Express . 6 (1): 91. Bibcode : 2016OMExp...6...91G . doi : 10.1364/ome.6.000091 . ISSN 2159-3930 .
- ↑ بيشر، ستيفن جيه؛ جرانت-جاكوب، جيمس أ؛ هوا، بينغ؛ شيبرد، ديفيد؛ إيسون، روبرت دبليو؛ ماكنزي، جاكوب آي. (30-10-2016). "أداء الليزر لأغشية رقيقة من العقيق المطعّم بالإيتربيوم والمُنمّاة بتقنية الترسيب الليزري النبضي" . مؤتمر الليزر 2016 (ASSL، LSC، LAC) . الجمعية البصرية الأمريكية. ص. AM3A.3. doi : 10.1364/assl.2016.am3a.3 . ISBN 978-1-943580-20-0.
- 1 2 كوشنر، والتر (2006). هندسة الليزر ذي الحالة الصلبة . سبرينغر. ص 49. ISBN 978-0-387-29094-2.
- ↑ باشوتا، روديجر (19 نوفمبر 2005). "وسائط التضخيم المشوبة بالكروم" . موسوعة فيزياء الليزر والتكنولوجيا . آر بي فوتونيكس . تم الاطلاع عليه في 2 أبريل 2011 .
- ↑ سيفيتش، دراغوتين (2021). "استشعار درجة الحرارة باستخدام فوسفور بلوري أحادي من YAG:Dy" . المجلة الأوروبية للفيزياء D. 75 ( 2) 56. Bibcode : 2021EPJD...75...56S . doi : 10.1140/epjd/s10053-021-00068-w . S2CID 234033077. تاريخ الاسترجاع: 20 أبريل 2023 .
- ↑ غوس، إل بي؛ سميث، إيه إيه؛ بوست، إم إي (1989). "قياس درجة حرارة السطح باستخدام التألق المستحث بالليزر". مراجعة الأدوات العلمية . 60 (12): 3702-3706 . رمز Bibcode : 1989RScI...60.3702G . doi : 10.1063/1.1140478 .
- ↑ كاريرا، جيه إف سي (2017). "مادة فسفورية أحادية باعثة للضوء الأبيض تعتمد على YAG:Dy، مُنتَجة بتقنية التخليق بالاحتراق المحلول". مجلة الإضاءة . 183 : 251-258 . Bibcode : 2017JLum..183..251C . doi : 10.1016/j.jlumin.2016.11.017 .
- ↑ جي. بلاس وأ. بريل، "مادة فسفورية جديدة لأنابيب أشعة الكاثود ذات البقعة الطائرة لأجهزة التلفزيون الملونة"، رسائل الفيزياء التطبيقية، 11، 1967، 53-54، doi : 10.1063/1.1755025
روابط خارجية
وسائط متعلقة بغارنيت الألومنيوم والإيتريوم على ويكيميديا كومنز
- مركبات الإيتريوم
- مركبات الألومنيوم
- معادن اصطناعية
- المواد البصرية
- وسائط كسب الليزر
- الفوسفورات والمواد الوميضية
- بدائل الألماس
- الألومينات
