首页--工业技术论文--无线电电子学、电信技术论文--光电子技术、激光技术论文--激光技术、微波激射技术论文--激光的应用论文

掺杂Yb3+:ZBLANP玻璃微球的腔增强激光制冷

目录第1-8页
摘要第8-9页
ABSTRACT第9-11页
第一章 绪论第11-32页
   ·背景介绍第11-12页
   ·反斯托克斯荧光制冷基本原理第12-14页
   ·固体材料激光冷却的理论模型第14-17页
   ·激光制冷的材料的现状及进展第17-24页
     ·掺Yb~(3+)的ZBLANP玻璃和光纤第17-18页
     ·掺Yb~(3+)的ZBLAN光纤和玻璃第18页
     ·掺Yb~(3+)的各种晶体第18页
     ·其他掺Yb~(3+)的氟化物玻璃第18-19页
     ·掺Tm~(3+)的ZBLANP玻璃及其他晶体第19页
     ·掺Er~(3+)的玻璃及晶体第19-20页
     ·半导体材料第20页
     ·稀土掺杂离子和基质材料的展望第20-24页
   ·激光制冷的实验装置第24-27页
     ·首次成功实验装置第24-25页
     ·最新实验装置第25-27页
   ·固体材料激光制冷的应用第27-30页
 参考文献第30-32页
第二章 固体材料激光冷却的理论分析及影响制冷的因素第32-48页
   ·能量平衡的经典理论第32-34页
   ·反斯托克斯荧光制冷的一般量子理论第34-38页
   ·优化固体材料激光制冷的途径第38-46页
     ·选择荧光量子效率高的制冷材料第38-39页
     ·保证材料的纯度第39-42页
     ·避免荧光再吸收产生的加热第42-44页
     ·提高泵浦功率和有效的吸收截面第44-46页
   ·本章小结第46页
 参考文献第46-48页
第三章 玻璃微球激光冷却的理论分析第48-74页
   ·介质微球的研究背景第48-50页
   ·微球腔的基本特征第50-52页
   ·米氏理论对球腔的理论求解第52-60页
   ·玻璃微球的制冷方案第60-72页
     ·光镊可行性的初步分析第61-65页
     ·共振吸收增强第65-66页
     ·共振场增强第66-71页
     ·制冷结果分析第71-72页
 参考文献第72-74页
第四章 总结与展望第74-78页
   ·总结第74页
   ·展望第74-77页
 参考文献第77-78页
硕士研究生阶段已发表和待发表论文第78-79页
致谢第79页

论文共79页,点击 下载论文
上一篇:冷分子的摆动光谱及其应用研究
下一篇:基于微带环缝谐振器的小功率微波微等离子体的特性研究