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Yb3+:LuLiF4晶体激光制冷的实验研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第一章 绪论第9-17页
    1.1 研究背景第9-10页
    1.2 研究进展第10-12页
        1.2.1 稀土离子玻璃材料的研究进展第10-11页
        1.2.2 稀土离子晶体材料的研究进展第11页
        1.2.3 Ⅱ-Ⅵ族半导体材料的研究进展第11页
        1.2.4 国内的研究进展第11-12页
    1.3 固体激光制冷的基本原理第12-16页
        1.3.1 反Stokes荧光过程第12-13页
        1.3.2 四能级模型第13-16页
    1.4 本文的内容安排第16-17页
第二章 作为激光制冷材料的Yb~(3+):LuLiF_4晶体第17-27页
    2.1 稀土离子和基体材料第17-19页
    2.2 激光制冷效率模型第19-23页
        2.2.1 平均荧光波长的测量第19-21页
        2.2.2 共振吸收系数的测量第21-22页
        2.2.3 外部量子效率和背景吸收系数的测量第22-23页
    2.3 吸收系数的测量第23-26页
    2.4 本章小结第26-27页
第三章 Yb~(3+):LuLiF_4晶体激光制冷的实验研究第27-39页
    3.1 差分荧光光谱第27-31页
    3.2 激光制冷实验第31-33页
        3.2.1 实验装置第31-32页
        3.2.2 单次通过第32-33页
    3.3 实验结果与讨论第33-38页
        3.3.1 样品差分荧光光谱的变化第34页
        3.3.2 样品温度随泵浦功率的变化第34-36页
        3.3.3 样品温度随吸收功率的变化第36-37页
        3.3.4 激光制冷效率随样品温度的变化第37-38页
    3.4 本章小结第38-39页
第四章 Yb~(3+):LuLiF_4晶体激光制冷的热负载管理第39-46页
    4.1 热负载理论第39页
    4.2 激光制冷实验第39-41页
        4.2.1 实验装置第39-40页
        4.2.2 制冷温度的变化第40-41页
    4.3 热负载管理第41-45页
        4.3.1 热负载的来源第41-44页
        4.3.2 热负载的结果第44页
        4.3.3 热负载的讨论第44-45页
    4.4 本章小结第45-46页
第五章 总结与展望第46-49页
    5.1 工作总结第46-47页
    5.2 本文的创新点第47页
    5.3 未来研究工作展望第47-49页
参考文献第49-53页
硕士研究生阶段发表的论文第53-54页
致谢第54页

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