致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
第一章 绪论 | 第13-28页 |
1.1 固体发光 | 第13-14页 |
1.2 YAG(Y_3Al_5O_(12))单晶简介 | 第14-16页 |
1.3 稀土离子简介 | 第16-19页 |
1.3.1 稀土元素电子结构及价态 | 第16-17页 |
1.3.2 镧系元素的光谱项 | 第17页 |
1.3.3 三价镧系稀土离子的能级及光谱特性 | 第17-19页 |
1.3.4 三价镧系稀土离子在YAG晶体中能级劈裂的影响因素 | 第19页 |
1.4 上转换发光材料 | 第19-27页 |
1.4.1 上转换发光材料的研究进程 | 第19-20页 |
1.4.2 上转换发光材料的组成 | 第20-22页 |
1.4.2.1 掺杂离子 | 第20-21页 |
1.4.2.2 基质材料 | 第21-22页 |
1.4.3 上转换发光机制 | 第22-25页 |
1.4.4 上转换发光材料的应用 | 第25-27页 |
1.5 本论文研究的主要内容 | 第27-28页 |
第二章 掺杂型单晶光纤的制备 | 第28-38页 |
2.1 简述 | 第28-29页 |
2.2 激光加热基座法(LHPG) | 第29-34页 |
2.2.1 激光加热基座法(LHPG)的工作原理 | 第29-30页 |
2.2.2 利用激光加热基座法(LHPG)制备掺杂型单晶光纤的过程及过程分析 | 第30-34页 |
2.2.2.1 源棒的制备 | 第30-31页 |
2.2.2.2 掺杂型YAG单晶光纤的生长过程 | 第31-33页 |
2.2.2.3 单晶光纤的生长过程分析 | 第33-34页 |
2.3 掺杂(Yb~(3+),Tm~(3+),Ho~(3+))YAG单晶光纤的制备 | 第34-37页 |
2.3.1 实验材料及源棒样品 | 第34-36页 |
2.3.2 部分掺杂的YAG单晶光纤样品 | 第36-37页 |
2.4 本章小结 | 第37-38页 |
第三章 (Yb~(3+),Tm~(3+),Ho~(3+))掺杂YAG单晶光纤上转换特性研究 | 第38-52页 |
3.1 吸收光谱 | 第38-40页 |
3.1.1 测试装置 | 第38-39页 |
3.1.2 Yb~(3+)/Tm~(3+):YAG单晶光纤近红外吸收光谱 | 第39页 |
3.1.3 Yb~(3+)/Ho~(3+):YAG单晶光纤近红外吸收光谱 | 第39-40页 |
3.2 荧光光谱 | 第40-42页 |
3.2.1 测试装置 | 第40-41页 |
3.2.2 Yb~(3+)/Tm~(3+):YAG单晶光纤上转换光谱 | 第41-42页 |
3.2.3 Yb~(3+)/Ho~(3+):YAG单晶光纤上转换光谱 | 第42页 |
3.3 上转换功率曲线 | 第42-45页 |
3.3.1 Yb~(3+)/Tm~(3+):YAG单晶光纤上转换功率曲线 | 第43-44页 |
3.3.2 Yb~(3+)/Ho~(3+):YAG单晶光纤上转换功率曲线 | 第44-45页 |
3.4 上转换能量传递过程分析 | 第45-47页 |
3.4.1 Yb~(3+)/Tm~(3+):YAG单晶光纤上转换发光能量传递理论分析 | 第45-46页 |
3.4.2 Yb~(3+)/Ho~(3+):YAG单晶光纤上转换发光能量传递理论分析 | 第46-47页 |
3.5 Yb~(3+)/Tm~(3+)/Ho~(3+):YAG单晶光纤上转换白光研究 | 第47-50页 |
3.5.1 Ho~(3+)离子掺杂浓度对上转换光谱的影响 | 第48-49页 |
3.5.2 Yb~(3+)/Tm~(3+)/Ho~(3+):YAG单晶光纤上转换发光能量传递理论分析 | 第49-50页 |
3.6 本章小结 | 第50-52页 |
第四章 Yb~(3+)/Tm~(3+):YAG单晶光纤荧光温度特性研究 | 第52-58页 |
4.1 荧光强度比型测温技术的相关原理 | 第52-53页 |
4.2 测试装置 | 第53-54页 |
4.3 Yb~(3+)/Tm~(3+):YAG单晶光纤荧光温度特性 | 第54-57页 |
4.4 本章小结 | 第57-58页 |
第五章 总结与展望 | 第58-61页 |
5.1 本论文得到的结论 | 第58-59页 |
5.2 本论文的创新点 | 第59页 |
5.3 本论文的不足及展望 | 第59-61页 |
参考文献 | 第61-64页 |
作者简介 | 第64页 |