Fortschritte bei der Anwendung der Monte-Carlo-Simulation zur Untersuchung der Mechanismen des Energie­transfers in seltenenerd-dotierten lumineszenten Materialien

YU Ting ,  

ZHENG Cheng-zhong ,  

ZHAO Shan-shan ,  

ZENG Qing-guang ,  

YU De-chao ,  

ZHANG Da-wei ,  

摘要

Die Erforschung hochleistungsfähiger, einstellbarer Lumineszenzmaterialien auf Seltenen-Erden-Basis und der damit verbundenen physikalischen Mechanismen ist ein Schwerpunkt und eine Herausforderung bei der Entwicklung neuer lumineszierender Materialien und Geräte. Insbesondere die Aufklärung der energieübertragenden Eigenschaften, die durch komplexe mikroskopische Wechselwirkungen zwischen Ionen entstehen, war stets eine Schlüsselproblematik in der Untersuchung von seltenenerd-dotierten Lumineszenzmaterialien. Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Simulationsmethode, die auf einer großen Anzahl wiederholter zufälliger Stichproben beruht, um numerische Ergebnisse zu erzielen, und ein wichtiges Werkzeug zur systematischen Untersuchung der Mechanismen des Energie­transfers zwischen Ionen im Bereich der Seltenen Erden, unter Einbeziehung der Kristallstruktur des Wirts, des Dotierverhaltens der Ionen und der Fluoreszenz-Abklingkinetik. Dieser Artikel stellt zunächst die grundlegenden Prinzipien und Modellierungsmethoden der Monte-Carlo-Simulation vor; anschließend gibt er einen Überblick über den Fortschritt bei der Untersuchung der Wechselwirkungsmechanismen und geometrischen Faktoren, die den Energie­transfer beeinflussen, mithilfe der Monte-Carlo-Methode; schließlich wird eine Zusammenfassung gegeben und ein Ausblick auf die Anwendung dieser Methode in lumineszenten Materialien auf Seltenen-Erden-Basis gegeben.

关键词

Seltene-Erden-Ionen;Energieübertragung;Lumineszenzmaterialien;Monte-Carlo-Simulation;zeitaufgelöste Spektroskopie

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