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(Yb3+,Tm3+,Ho3+)掺杂YAG单晶光纤制备及其上转换特性研究

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

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