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 |