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Pr3+掺杂Na5Lu9F32单晶发光性能的优化(英文) 被引量:1
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作者 赵志伟 周雄 +3 位作者 夏海平 胡建旭 章践立 陈宝玖 《光子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第5期16-23,共8页
应用坩埚下降法生长了Pr^3+离子掺杂的Na5Lu9F32单晶体.系统地研究了Pr^3+掺杂的Na5Lu9F32单晶的吸收光谱、荧光光谱和荧光衰减曲线.应用Judd-Ofelt理论分析计算了其光学强度等参数,结果表明Pr^3+离子处于Pr-F强共价键的高对称环境中.在... 应用坩埚下降法生长了Pr^3+离子掺杂的Na5Lu9F32单晶体.系统地研究了Pr^3+掺杂的Na5Lu9F32单晶的吸收光谱、荧光光谱和荧光衰减曲线.应用Judd-Ofelt理论分析计算了其光学强度等参数,结果表明Pr^3+离子处于Pr-F强共价键的高对称环境中.在440nm光的激发下观察到以482、523和605nm为中心的尖锐的强荧光发射带.研究了Pr^3+掺杂浓度对上述发光强度的影响规律,实验发现当Pr^3+掺杂浓度达到~0.5mol%时,其荧光发射强度达到最大.分析了环境温度从298K到443K变化时对荧光强度的影响,随着温度的增加,荧光强度逐步变弱,且其523nm的绿光受温度影响要小于482nm的蓝光和605nm的红光. 展开更多
关键词 光学材料 na5lu9f32单晶 变温 能量传递 光学性能
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Er^(3+)掺杂Na_5Lu_9F_(32)单晶体的红外光学特性
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作者 汤庆阳 王成 +3 位作者 夏海平 何仕楠 江浩川 陈宝玖 《发光学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第10期1189-1194,共6页
采用坩埚下降法成功地生长了Er^(3+)离子掺杂的Na_5Lu_9F_(32)(NLF)单晶体。测定了单晶体在400~2 500nm波段的吸收光谱与2.5~25μm红外波段的透过光谱。Na_5Lu_9F_(32)单晶体在400~7 150 nm宽波段范围具有好的光学透过性,在该波段的透... 采用坩埚下降法成功地生长了Er^(3+)离子掺杂的Na_5Lu_9F_(32)(NLF)单晶体。测定了单晶体在400~2 500nm波段的吸收光谱与2.5~25μm红外波段的透过光谱。Na_5Lu_9F_(32)单晶体在400~7 150 nm宽波段范围具有好的光学透过性,在该波段的透过率达到90%。在透过光谱中几乎观察不到2.7μm中红外波段的吸收,说明单晶体中OH^-离子的含量极低。根据测定的吸收光谱,通过Judd-Ofelt理论计算了Er^(3+)在单晶体中的光学强度参数Ω_t(Ω_2=2.08,Ω_4=2.07,Ω_6=0.75),以及相应的辐射跃迁速率、荧光分支比和荧光寿命。根据Futchbauer-Ladenburg公式估算了样品的发射截面大约分别为1.42×10^(-20)cm^2(~4I_(13/2)→~4I_(15/2))和1.66×10^(-20)cm^2(~4I_(11/2)→~4I_(13/2))。在980 nm半导体激光器(LD)激发下,研究了单晶体的近红外1.5μm与中红外2.7μm的发射光谱特性。 展开更多
关键词 ER3%PluS% na5lu9f32单晶 近红外 中红外
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Tm^(3+)掺杂Na_5Lu_9F_(32)单晶体的1.8μm优化发射性能研究(英文)
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作者 盛启国 夏海平 +3 位作者 汤庆阳 何仕楠 章践立 陈宝玖 《光子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2018年第4期55-60,共6页
采用改进过的布里奇曼法成功地生长了Tm^(3+)离子浓度从0.5~4mol%变化的高质量Na_5Lu_9F_(32)单晶.在790nm LD激发下,研究了不同Tm^(3+)掺杂晶体在1.86μm波段的荧光发射性能、衰减曲线以及Tm^(3+)离子之间的能量传递过程.当Tm^(3+)离... 采用改进过的布里奇曼法成功地生长了Tm^(3+)离子浓度从0.5~4mol%变化的高质量Na_5Lu_9F_(32)单晶.在790nm LD激发下,研究了不同Tm^(3+)掺杂晶体在1.86μm波段的荧光发射性能、衰减曲线以及Tm^(3+)离子之间的能量传递过程.当Tm^(3+)离子掺杂浓度增加到~1.95mol%时,晶体在1.86μm处的荧光发射强度达到最大.然后,随着Tm^(3+)离子浓度进一步的增大,发射强度迅速下降.然而,Tm^(3+)离子在3F4能级处的荧光寿命随着Tm^(3+)掺杂浓度从0.5增加到4mol%,逐渐降低.同时计算了1.86μm处最大的受激发射截面为0.80×10^(-20) cm^2.Tm^(3+)离子的浓度猝灭效应和离子之间的交叉弛豫能量传递过程是造成1.86μm荧光发射变化的主要原因. 展开更多
关键词 Tm^3%PluS%离子 na5lu9f32单晶 1.8μm发射 布里奇曼法 交叉弛豫过程
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