Yb3+掺杂硅酸盐激光玻璃的制备及其特性分析
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
第1章 绪论 | 第10-18页 |
·课题研究背景 | 第10-11页 |
·激光玻璃简介 | 第11-13页 |
·激光玻璃的基本要求 | 第11-12页 |
·激光玻璃的应用 | 第12-13页 |
·光纤制备及其激光器应用进展 | 第13-16页 |
·掺镱激光玻璃的研究现状 | 第16-17页 |
·本文研究目的和主要内容 | 第17-18页 |
第2章 Yb~(3+)掺杂激光玻璃基础理论 | 第18-34页 |
·引言 | 第18页 |
·玻璃材料的性能介绍 | 第18-21页 |
·基质玻璃的基本构型 | 第18-19页 |
·玻璃材料的相关概念 | 第19-21页 |
·稀土元素简介 | 第21-24页 |
·稀土元素的基本性质 | 第21-22页 |
·Yb~(3+)的配位结构 | 第22页 |
·Yb~(3+)在硅酸盐中的能级结构 | 第22-24页 |
·稀土掺杂激光玻璃的光谱理论 | 第24-27页 |
·激光玻璃中的稀土离子 | 第24-26页 |
·玻璃基质对稀土离子的光谱影响 | 第26-27页 |
·掺Yb~(3+)激光玻璃的光谱性质 | 第27-30页 |
·吸收光谱 | 第27-28页 |
·荧光光谱和发射光谱 | 第28页 |
·荧光寿命τ 和量子效率η | 第28-29页 |
·无辐射跃迁 | 第29-30页 |
·Yb~(3+)离子荧光捕获效应 | 第30页 |
·光谱参数的计算 | 第30-33页 |
·J-O 理论 | 第30-32页 |
·McCumber 理论 | 第32-33页 |
·本章小结 | 第33-34页 |
第3章 掺Yb~(3+)激光玻璃基质材料设计 | 第34-42页 |
·引言 | 第34页 |
·玻璃体系的选择 | 第34-36页 |
·硅酸盐激光玻璃系统中氧化物的选择 | 第36-37页 |
·氧化物的分类 | 第36页 |
·各氧化物在玻璃形成中所起的作用 | 第36-37页 |
·硅酸盐激光玻璃的配方设计 | 第37-41页 |
·配方设计原则 | 第37-38页 |
·试验原料选择 | 第38-40页 |
·试验样品配方 | 第40-41页 |
·本章小结 | 第41-42页 |
第4章 掺Yb~(3+)激光玻璃材料的制备 | 第42-52页 |
·引言 | 第42页 |
·掺杂粉末的制备 | 第42-45页 |
·粉体掺杂 | 第42-43页 |
·溶液掺杂 | 第43页 |
·溶胶-凝胶法 | 第43-45页 |
·掺杂硅酸盐玻璃的熔制 | 第45-49页 |
·坩埚高温熔制 | 第45-47页 |
·拉丝塔高温熔制 | 第47-48页 |
·等离子体熔融 | 第48-49页 |
·性能测试 | 第49-51页 |
·密度测试 | 第49-50页 |
·厚度测试 | 第50页 |
·玻璃样品中Yb~(3+)浓度的计算 | 第50页 |
·折射率测试 | 第50页 |
·吸收光谱测试 | 第50-51页 |
·荧光光谱测试 | 第51页 |
·本章小结 | 第51-52页 |
第5章 掺Yb~(3+)激光玻璃的光谱特性分析 | 第52-65页 |
·引言 | 第52页 |
·Yb~(3+)离子掺杂硅酸盐激光玻璃的光谱参数 | 第52-55页 |
·吸收截面和积分吸收截面计算 | 第52-53页 |
·受激发射截面的计算 | 第53-54页 |
·荧光寿命计算 | 第54-55页 |
·掺镱玻璃的激光性能参数 | 第55-56页 |
·掺镱激光玻璃制备工艺讨论 | 第56-58页 |
·掺镱激光玻璃的吸收光谱分析 | 第58-60页 |
·Yb~(3+)掺杂激光玻璃的荧光光谱分析 | 第60-63页 |
·耐激光强度的测试 | 第63页 |
·本章小结 | 第63-65页 |
结论 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-71页 |
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第71-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
作者简介 | 第73页 |