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稀土离子掺杂NaYF4、Na5Lu9F32单晶的红外光学特性研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
引言第9-11页
1 绪论第11-17页
    1.1 红外激光第11-13页
        1.1.1 近中红外激光简介第11页
        1.1.2 近中红外激光的产生第11-12页
        1.1.3 激光晶体简介第12-13页
        1.1.4 稀土掺杂的基质与红外激光第13页
    1.2 激光晶体第13-17页
        1.2.1 氟化物晶体的特点第13-14页
        1.2.2 氟化钇钠晶体第14-15页
        1.2.3 氟化镥钠晶体第15-17页
2 晶体的制备、性能表征及基本理论第17-25页
    2.1 氟化物单晶的制备第17-20页
        2.1.1 实验原料第17页
        2.1.2 晶体生长第17-19页
        2.1.3 晶体加工第19-20页
    2.2 晶体的性能表征第20-21页
        2.2.1 X射线衍射光谱第20页
        2.2.2 吸收光谱第20页
        2.2.3 透射光谱第20页
        2.2.4 荧光光谱第20页
        2.2.5 荧光衰减图谱第20-21页
    2.3 基本理论简介第21-24页
        2.3.1 Judd-Ofelt理论第21-22页
        2.3.2 受激发射截面理论第22-23页
        2.3.3 Inokuti-Hirayama模型第23-24页
    2.4 本章小结第24-25页
3 Ho~(3+)/Pr~(3+)共掺 α-NaYF_4单晶的红外光学特性研究第25-34页
    3.1 引言第25页
    3.2 实验第25-26页
    3.3 结果与讨论第26-33页
        3.3.1 XRD分析第26-27页
        3.3.2 吸收光谱第27页
        3.3.3 Judd-Ofelt分析第27-29页
        3.3.4 荧光光谱和能量传递过程第29-31页
        3.3.5 受激发射截面与增益截面第31-33页
    3.4 本章小结第33-34页
4 Er~(3+)单掺 α-NaYF_4单晶的红外光学特性研究第34-43页
    4.1 引言第34-35页
    4.2 实验第35页
    4.3 结果与讨论第35-42页
        4.3.1 XRD分析第35-36页
        4.3.2 吸收图谱和J–O理论分析第36-38页
        4.3.3 荧光光谱分析及能量传递第38-40页
        4.3.4 受激发射截面分析第40-42页
    4.4 本章小结第42-43页
5 Er~(3+)单掺Na_5Lu_9F_(32)单晶的光谱性能研究与分析第43-49页
    5.1 引言第43页
    5.2 实验第43-44页
    5.3 结果与讨论第44-48页
        5.3.1 XRD分析第44-45页
        5.3.2 吸收光谱分析第45页
        5.3.3 J-O理论分析第45-47页
        5.3.4 荧光光谱和激发发射光谱第47-48页
    5.4 本章小结第48-49页
6 Er~(3+)/Yb~(3+)共掺Na_5Lu_9F_(32)单晶的红外光学研究第49-60页
    6.1 引言第49页
    6.2 实验第49-50页
    6.3 结果与讨论第50-59页
        6.3.1 Na_5Lu_9F_(32)单晶特征分析第50-52页
        6.3.2 吸收光谱和J-O理论分析第52-54页
        6.3.3 荧光光谱和能量传递过程分析第54-57页
        6.3.4 激发发射光谱分析第57页
        6.3.5 荧光衰减和能量传递效率第57-59页
    6.4 本章小结第59-60页
7 结论与展望第60-62页
参考文献第62-67页
在学研究成果第67-68页
致谢第68页

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