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A dependência <strong>da</strong> potência de bombeio dos mecanismos de con<strong>versão</strong> ascendente t<strong>em</strong><br />

conseqüências importantes para amplificadores de três níveis pois os processos de<br />

“quenching” são mais deletérios a altos estados de população excita<strong>da</strong> a necessário para<br />

atingir alto ganho e boa razão si<strong>na</strong>l/ruído.<br />

(a)<br />

(b)<br />

Figura 1.8 Diagrama esqu<strong>em</strong>ático dos processos de con<strong>versão</strong> ascendente cooperativa (a)<br />

processo de excitação por dois íons. (b) Processo de transferência de energia 3 .<br />

1.2.9 Alargamento Homogêneo e Inomogêneo.<br />

Quando um átomo de terra rara com muitos elétrons é colocado <strong>em</strong> um campo externo de<br />

energia potencial V, devido ao campo magnético ou elétrico, os níveis de energia são<br />

desdobrados conforme mostrado <strong>na</strong> figura 1.9. Em geral, quando é aplicado um campo<br />

magnético aos íons, os níveis de energia se desdobram <strong>em</strong> níveis cujo número depende<br />

do valor do número quântico do momento angular total J. Este desdobramento é<br />

denomi<strong>na</strong>do de efeito Ze<strong>em</strong>an. Por outro lado, quando um campo elétrico é aplicado aos<br />

íons, o desdobramento é denomi<strong>na</strong>do de efeito Stark. Em materiais vítreos, a interação<br />

eletrostática entre os íons e a rede é domi<strong>na</strong>nte, assim o desdobramento dos níveis de<br />

energia é devido ao efeito Stark. O número de desdobramento provocado pelo efeito<br />

Stark é igual a 2J + 1. Além disso, a magnitude do desdobramento de energia depende <strong>da</strong><br />

magnitude do campo elétrico local, que varia dependendo de sua localização <strong>na</strong> matéria<br />

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