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基于Tm3+/Ln(Ho3+,Yb3+)掺杂氟化物NaYF4/Na5Lu9F32单晶的2.0μm红外波段光学特性研究

摘要第4-6页
abstract第6-7页
引言第10-12页
1 绪论第12-19页
    1.1 激光晶体简介及应用与发展第12-17页
        1.1.1 激光晶体简介第12-15页
        1.1.2 激光晶体应用与发展第15-16页
        1.1.3 2.0μm激光晶体的特点及研究现状第16-17页
    1.2 氟化物晶体第17-19页
        1.2.1 氟化物晶体的特点第17页
        1.2.2 氟化钇钠晶体第17-18页
        1.2.3 氟化镥钠晶体第18-19页
2 氟化物晶体的制备、性能和基本理论第19-30页
    2.1 氟化物晶体的制备第19-22页
        2.1.1 实验原料第19页
        2.1.2 实验原料的氟化处理过程第19-20页
        2.1.3 晶体生长第20-21页
        2.1.4 晶体的加工第21-22页
    2.2 晶体的性能表征第22-23页
        2.2.1 差热/热重分析第22页
        2.2.2 X射线衍射光谱第22页
        2.2.3 吸收光谱第22-23页
        2.2.4 红外光谱第23页
        2.2.5 荧光光谱第23页
        2.2.6 荧光衰减图谱第23页
    2.3 基本理论简介第23-29页
        2.3.1 稀土离子简介第23页
        2.3.2 铥离子简介第23-24页
        2.3.3 钬离子简介第24-25页
        2.3.4 Judd-Ofelt理论第25-28页
        2.3.5 能量传递机理第28-29页
    2.4 本章小结第29-30页
3 Tm~(3+)/Ho~(3+)共掺 α-NaYF_4的单晶晶体能量传递和 2.0μm中红外发射性能第30-38页
    3.1 引言第30-31页
    3.2 实验第31页
    3.3 结果与讨论第31-37页
        3.3.1 X射线衍射第31-32页
        3.3.2 吸收谱第32-33页
        3.3.3 Ho~(3+)离子在发射光谱中的作用第33页
        3.3.4 能量传递效率和荧光衰减曲线第33-37页
    3.4 本章小结第37-38页
4 Ho~(3+)/Tm~(3+)共掺 α-NaYF_4单晶体的光谱特性第38-47页
    4.1 引言第38页
    4.2 实验第38-39页
    4.3 结果与讨论第39-46页
        4.3.1 X射线衍射第39-40页
        4.3.2 吸收谱第40-41页
        4.3.3 发射光谱和浓度猝灭第41页
        4.3.4 吸收和受激发射截面第41-43页
        4.3.5 能量传递系数第43-44页
        4.3.6 荧光衰减曲线第44-46页
    4.4 本章小结第46-47页
5 Yb~(3+)/Tm~(3+)共掺 α-NaYF_4单晶的 1.8μm波段荧光特性和能量传递过程第47-57页
    5.1 引言第47页
    5.2 实验第47-48页
    5.3 结果与讨论第48-55页
        5.3.1 射线衍射第48-49页
        5.3.2 吸收谱和J-O分析第49-51页
        5.3.3 荧光光谱和受激发射截面第51-53页
        5.3.4 荧光衰减曲线和能量传递效率第53-55页
    5.4 本章小结第55-57页
6 基于改进的布里奇曼法生长的Ho~(3+)/Tm~(3+)离子共掺 α-Na_5Lu_9F_(32)单晶晶体的荧光光谱第57-67页
    6.1 引言第57-58页
    6.2 实验第58页
    6.3 结果与讨论第58-66页
        6.3.1 DTA/TG和折射率分析第58-59页
        6.3.2 X射线衍射第59-60页
        6.3.3 吸收谱和J-O参数分析第60-63页
        6.3.4 荧光光谱和受激发射截面第63-65页
        6.3.5 荧光衰减曲线和能量传递效率第65-66页
    6.4 本章小结第66-67页
7 结论与展望第67-69页
参考文献第69-75页
在学研究成果第75-76页
致谢第76页

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