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Yb3+/Tm3+共掺杂YAG、Y2O3单晶光纤上转换荧光温度传感技术研究

致谢第5-6页
摘要第6-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第12-24页
    1.1 光学温度探测方法第12-15页
        1.1.1 荧光衰减寿命第12页
        1.1.2 荧光强度比第12-14页
        1.1.3 峰值位置第14页
        1.1.4 荧光强度第14-15页
        1.1.5 荧光偏振各向异性第15页
    1.2 光纤温度传感器第15-16页
    1.3 稀土离子及其光谱第16-18页
        1.3.1 稀土元素和离子的电子组态第16页
        1.3.2 稀土离子的光谱项第16-17页
        1.3.3 稀土光谱的发现、特征及其稀土材料的应用第17-18页
    1.4 晶体中稀土离子间的能量传递第18-19页
    1.5 上转换发光第19-22页
        1.5.1 上转换发光原理及其机制第19-20页
        1.5.2 上转换发光材料第20-22页
    1.6 本论文研究的主要内容第22-24页
第二章 掺杂型单晶光纤的实验制备第24-34页
    2.1 激光加热基座法(LHPG)第24-25页
    2.2 掺杂型单晶光纤的制备第25-28页
        2.2.1 源棒的制备第25页
        2.2.2 掺杂型单晶光纤的生长过程第25-26页
        2.2.3 单晶光纤的生长过程分析第26-28页
    2.3 实验材料制备及其样品第28-31页
        2.3.1 Yb~(3+)/Tm~(3+): YAG单晶光纤的制备及样品第28-29页
        2.3.2 Yb~(3+)/Tm~(3+)/Pr~(3+): YAG单晶光纤的制备及样品第29-30页
        2.3.3 Yb~(3+)/Tm~(3+): Y_2O_3单晶光纤的制备及样品第30-31页
    2.4 样品的XRD图第31-33页
    2.5 本章小结第33-34页
第三章 Yb~(3+)/Tm~(3+)共掺杂YAG、Y_2O_3单晶光纤上转换特性及温度传感研究第34-56页
    3.1 温度传感实验研究第34-36页
        3.1.1 测试装置第34-35页
        3.1.2 实验原理第35-36页
    3.2 Yb~(3+)/Tm~(3+):YAG单晶光纤温度特性第36-46页
        3.2.1 红光及红外部分上转换温度特性第38-44页
            3.2.1.1 荧光光谱第38-40页
            3.2.1.2 能级分析第40-41页
            3.2.1.3 荧光强度比第41-44页
        3.2.2 蓝光部分上转换温度特性第44-46页
            3.2.2.1 荧光光谱第44页
            3.2.2.2 能级分析第44-45页
            3.2.2.3 荧光强度比第45-46页
    3.3 Yb~(3+)/Tm~(3+)/Pr~(3+): YAG单晶光纤温度特性第46-48页
        3.3.1 荧光光谱第46页
        3.3.2 能级分析第46-48页
        3.3.3 荧光强度比第48页
    3.4 Yb~(3+)/Tm~(3+):Y_2O_3单晶光纤温度特性第48-51页
        3.4.1 荧光光谱第48-49页
        3.4.2 红光及红外部分荧光强度比第49-50页
        3.4.3 蓝光部分荧光强度比第50-51页
    3.5 灵敏度分析第51-54页
        3.5.1 相对灵敏度分析第51-52页
        3.5.2 绝对灵敏度分析第52-54页
    3.6 本章小结第54-56页
第四章 激光功率对上转换特性及温度传感应用的影响第56-63页
    4.1 上转换功率曲线第56-57页
    4.2 不同激光功率下的FIR第57-61页
    4.3 本章小结第61-63页
第五章 总结与展望第63-66页
    5.1 本论文得到的结论第63-64页
    5.2 本论文的创新点第64-65页
    5.3 本论文的不足及展望第65-66页
参考文献第66-69页
作者简介第69页
在学校期间所取得的科研成果第69页

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