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稀土离子掺杂发光玻璃的光学性能研究

摘要第6-8页
ABSTRACT第8-9页
第一章 绪论第12-28页
    1.1 课题研究背景及目的第12-17页
        1.1.1 应用于太阳能电池的光谱转换第12-14页
        1.1.2 应用于光纤放大器的谱带增宽第14-17页
    1.2 稀土离子光谱性质的相关理论第17-20页
        1.2.1 稀土离子电子结构特征和光谱特性第17页
        1.2.2 能量传递第17-20页
    1.3 稀土离子掺杂无机材料发光的应用第20-26页
        1.3.1 应用于太阳能电池的光谱转换材料第20-23页
        1.3.2 应用于光纤放大器的增益材料第23-26页
    1.4 本论文的研究内容第26-28页
第二章 实验样品的制备与性能测试方法第28-30页
    2.1 稀土掺杂发光玻璃的制备第28页
    2.2 性能表征第28-30页
        2.2.1 吸收光谱分析第28-29页
        2.2.2 荧光光谱分析第29页
        2.2.3 伏安特性分析第29-30页
第三章 基于Tb~(3+)/Yb~(3+)离子间能量传递的光谱下转换第30-39页
    3.1 引言第30-31页
    3.2 实验与测试部分第31页
    3.3 结果与讨论第31-38页
        3.3.1 Tb~(3+)/Yb~(3+)共掺杂磷酸盐玻璃的光谱性质第31-33页
        3.3.2 Tb~(3+)/Yb~(3+)离子的下转换机制第33-35页
        3.3.3 Tb~(3+)/Yb~(3+)共掺玻璃在硅基太阳能上的应用第35-38页
    3.4 本章小结第38-39页
第四章 基于Tb~(3+)/Eu~(3+)离子间能量传递的光谱下转移第39-47页
    4.1 引言第39-40页
    4.2 实验与测试部分第40页
    4.3 结果与讨论第40-45页
        4.3.1 Tb~(3+)/Eu~(3+)共掺杂磷酸盐玻璃的光谱性质第40-42页
        4.3.2 Tb~(3+)/Eu~(3+)离子的下转移机制第42-45页
        4.3.3 Tb~(3+)/Eu~(3+)共掺玻璃应用于非晶硅太阳能的展望第45页
    4.4 本章小结第45-47页
第五章 基于Pr~(3+)/Er~(3+)离子间的能量传递及近红外宽带荧光第47-53页
    5.1 引言第47-48页
    5.2 实验与测试部分第48页
    5.3 结果与讨论第48-52页
        5.3.1 Pr~(3+)/Er~(3+)共掺杂磷酸盐玻璃的光谱性质第48-50页
        5.3.2 Pr~(3+)/Er~(3+)离子的能量传递机制第50-52页
        5.3.3 Pr~(3+)/Er~(3+)共掺玻璃应用于光纤放大器的展望第52页
    5.4 本章小结第52-53页
第六章 基于Co~(2+)离子的近红外超宽带增益谱研究第53-61页
    6.1 引言第53页
    6.2 理论模型第53-55页
        6.2.1 能级跃迁构型第53-54页
        6.2.2 速率和光功率方程第54-55页
    6.3 结果与讨论第55-60页
        6.3.1 光谱参数第55-57页
        6.3.2 增益谱的影响因素第57-60页
    6.4 本章小结第60-61页
第七章 总结与展望第61-63页
参考文献第63-71页
攻读硕士学位期间发表的学术论文及取得的相关科研成果第71-72页
致谢第72-74页

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