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Nd^(3+):KGd(WO_4)_2激光晶体的研究 被引量:9
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作者 涂朝阳 李坚富 +5 位作者 朱昭捷 唐鼎元 王元康 罗遵度 J.J.Romero J.Garcia Sole 《人工晶体学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2001年第2期135-139,共5页
合成了一系列不同Nd3+ 浓度掺杂的Nd3+ :KGd(WO4 ) 2 粉末样品 ,进行了荧光光谱测试 ,初步确定了Nd3+ 的最佳掺杂浓度 ;测定了Nd3+ :KGd(WO4 ) 2 K2 WO4 生长体系的生长温度曲线 ,生长出尺寸达 50mm的Nd3+ :KGd(WO4 ) 2 优质激光晶体 ... 合成了一系列不同Nd3+ 浓度掺杂的Nd3+ :KGd(WO4 ) 2 粉末样品 ,进行了荧光光谱测试 ,初步确定了Nd3+ 的最佳掺杂浓度 ;测定了Nd3+ :KGd(WO4 ) 2 K2 WO4 生长体系的生长温度曲线 ,生长出尺寸达 50mm的Nd3+ :KGd(WO4 ) 2 优质激光晶体 ,切割出尺寸为 5mm× 5mm× 6mm的优质激光器件 ,采用钛宝石模拟LD泵浦 ,在 1.0 6 μm处得到 2 6 0mW的激光输出 ,斜率效率达到 6 6 % ;在 1.0 3μm处得到 135mW激光输出 ,斜率效率达到 34.3%。 展开更多
关键词 熔盐法 Nd^3+:kgd(wo4)2晶体 激光性能 钕离子 激光晶体
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熔盐提拉法生长的Nd^(3+):KGd(WO_4)_2单晶的性能研究 被引量:5
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作者 涂朝阳 李坚富 +4 位作者 游振宇 朱昭捷 吴柏昌 罗涛 赖洪章 《无机材料学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2004年第3期536-540,共5页
采用熔盐提拉法生长出φ20min×35mm的优质Nd^(3+):KGd(WO_4)_2晶体,对晶体三个轴向的光谱进行了测试研究,结果表明a轴向的吸收和荧光谱峰最强,最适合于进行激光实验研究.采用脉冲氙灯泵浦φ3.5mm×26mm的激光器件,在1.067μm... 采用熔盐提拉法生长出φ20min×35mm的优质Nd^(3+):KGd(WO_4)_2晶体,对晶体三个轴向的光谱进行了测试研究,结果表明a轴向的吸收和荧光谱峰最强,最适合于进行激光实验研究.采用脉冲氙灯泵浦φ3.5mm×26mm的激光器件,在1.067μm处得到125.5mJ的激光输出.在同等条件下对YAG:Nd激光晶体进行了激光实验研究,并对两种结果进行了比较,结果表明:和YAG:Nd^(3+)晶体相比,KGW:Nd^(3+)晶体具有激光阈值低、效率高和输出光为偏振光等优点,因此在小型激光器的应用方面具有明显的优势. 展开更多
关键词 Nd^3+:kgd(wo4)2晶体 熔盐提拉法 光谱性能 激光性能
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Yb^(3+):KGd(WO_4)_2材料的频率上转换发光 被引量:6
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作者 涂朝阳 李坚富 +1 位作者 朱昭捷 林建明 《光谱学与光谱分析》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2003年第3期438-440,共3页
采用固相合成法 ,在 10 0 0℃烧结合成了一系列掺有Yb3+ 摩尔分数分别为x =0 0 3,0 0 8,0 10 ,0 12 ,0 15 ,0 18,0 2 0 ,0 2 5 ,0 2 8的KYbxGd( 1 -x) (WO4 ) 2 粉末样品。采用 980nm波长的LD泵浦源和RF 5 4 0荧光光谱仪 ,对... 采用固相合成法 ,在 10 0 0℃烧结合成了一系列掺有Yb3+ 摩尔分数分别为x =0 0 3,0 0 8,0 10 ,0 12 ,0 15 ,0 18,0 2 0 ,0 2 5 ,0 2 8的KYbxGd( 1 -x) (WO4 ) 2 粉末样品。采用 980nm波长的LD泵浦源和RF 5 4 0荧光光谱仪 ,对这一系列掺有不同Yb3+ 摩尔分数的KYbxGd( 1 -x) (WO4 ) 2 粉末样品进行了荧光光谱的测定研究。结果表明 ,在 10 2 0nm处得到一个较弱的荧光峰 ,而在 4 76nm处得到很强的蓝色发光谱带。同时测定了蓝色发光强度与样品掺杂Yb3+ 摩尔分数的关系 ,随着Yb3+ 掺杂摩尔分数的增加 ,蓝色发光强度也随着迅速地增强 ,当Yb摩尔分数为 2 5 %时 ,荧光强度达到最大 ,然后 ,随着Yb掺杂摩尔分数的增加 ,蓝色发光强度也随着迅速地衰弱。当Yb掺杂摩尔分数为 8%~ 10 % ,10 2 0nm处的荧光强度达到最大。 展开更多
关键词 Yb^3+:kgd(wo4)2材料 荧光光谱 上转换发光 激光基质材料
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Er,Yb:KGd(WO_4)_2激光晶体的生长 被引量:1
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作者 王海丽 齐家宝 +6 位作者 周南浩 承刚 陈建荣 陈龙华 杨春和 包照日格图 沈德忠 《人工晶体学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第1期5-7,51,共4页
采用顶部籽晶熔盐法,以K2WO4为助熔剂生长出铒、镱共掺钨酸钆钾[Er,Yb:KGd(WO4)2简称Er,Yb:KGW]激光晶体。XRD分析结果表明晶体为低温相Er,Yb:KGW晶体,即β-Er,Yb:KGW晶体。通过差热分析测量,确定其相变温度和熔点分别为1020℃和1080℃... 采用顶部籽晶熔盐法,以K2WO4为助熔剂生长出铒、镱共掺钨酸钆钾[Er,Yb:KGd(WO4)2简称Er,Yb:KGW]激光晶体。XRD分析结果表明晶体为低温相Er,Yb:KGW晶体,即β-Er,Yb:KGW晶体。通过差热分析测量,确定其相变温度和熔点分别为1020℃和1080℃。测量了晶体190-2000nm的室温透过光谱,结果表明除980nm的吸收谱带是Er3+离子和Yb3+离子的共同谱带之外,其余均属于Er3+离子。 展开更多
关键词 顶部籽晶熔盐法 Er Yb:kgd(wo4)2激光晶体 晶体生长
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30W输出的Yb^(3+):KGd(WO_4)_2激光系统的理论设计
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作者 高明 王浟 +8 位作者 蒋志刚 王宏元 安国斐 韩聚洪 张伟 蔡和 薛亮平 王顺艳 周杰 《红外与激光工程》 EI CSCD 北大核心 2016年第11期17-22,共6页
Yb^(3+):KGd(WO_4)_2晶体具有增益带宽大、掺杂浓度高等突出特点,是近年来引起广泛关注的可用于构建锁模飞秒和辐射平衡激光系统的激光介质。这里建立了基于准三能级系统的微观动力学理论模型,并将其应用于端面泵浦Yb^(3+):KGd(WO_4)_2... Yb^(3+):KGd(WO_4)_2晶体具有增益带宽大、掺杂浓度高等突出特点,是近年来引起广泛关注的可用于构建锁模飞秒和辐射平衡激光系统的激光介质。这里建立了基于准三能级系统的微观动力学理论模型,并将其应用于端面泵浦Yb^(3+):KGd(WO_4)_2种子源和激光放大系统的理论分析中。首先从速率方程出发,讨论了准三能级激光系统的种子源部分的物理特性,指出种子源部分存在着最佳的晶体长度和输出耦合镜反射率。由于Yb^(3+):KGd(WO_4)_2晶体材料的热传导率很低,研究中拟采用主控振荡功率放大结构以实现30 W量级的激光输出,并在此基础上探讨了主控振荡功率放大器部分的输出物理特性。研究结果对将来构建实用化的Yb^(3+):KGd(WO_4)_2激光系统有着重要的理论指导意义。 展开更多
关键词 半导体激光泵浦固体激光器 MOPA结构 yb3+kgd(wo4)2激光器 准三能级 功率放大
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Er^(3+)/Yb^(3+):KG(WO_4)_2的熔盐提拉法生长及光谱性能 被引量:6
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作者 朱昭捷 涂朝阳 +2 位作者 李坚富 吴柏昌 黄燕 《光谱学与光谱分析》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2005年第9期1432-1434,共3页
采用熔盐提拉法生长了尺寸达30mm×25mm×15mm的Er3+/Yb3+:KGd(WO4)2透明晶体,从中切出5mm×5mm×3mm大小的激光器件,在室温下测试了吸收光谱,可以观察到晶体存在366,380,489,522,651,811,980nm等吸收峰,并对之进行了... 采用熔盐提拉法生长了尺寸达30mm×25mm×15mm的Er3+/Yb3+:KGd(WO4)2透明晶体,从中切出5mm×5mm×3mm大小的激光器件,在室温下测试了吸收光谱,可以观察到晶体存在366,380,489,522,651,811,980nm等吸收峰,并对之进行了能级归属。同时在980nm激光激发下测试了荧光光谱,可以发现在1024,1535nm处存在较宽的强发射峰,其半高宽分别为60和36nm。研究结果表明,Er3+/Yb3+:KG(WO4)2适合于InGaAsLD(980nm)泵浦,有可能产生1024nm波段及人眼安全的1535nm波段的可调谐激光。 展开更多
关键词 Er^3+/Yb^3+:kgd(wo4)2 熔盐提拉法 光谱性能
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Yb^(3+)/Tm^(3+)掺杂的NaY(WO_4)_2纳米晶的制备及发光特性 被引量:4
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作者 李慧 杨魁胜 +1 位作者 祁宁 左周 《无机化学学报》 SCIE CAS CSCD 北大核心 2012年第2期221-226,共6页
以聚乙二醇为配位剂,用水热法制备出纳米级上转换发光粉Yb3+和Tm3+共掺杂的NaY(WO4)2。研究了不同cYb/cTm对上转换发光强度的影响,实验表明当cYb/cTm=5∶1时,上转换发光强度最强。用XRD,SEM确定了Yb3+和Tm3+共掺杂的NaY(WO4)2是四方晶系... 以聚乙二醇为配位剂,用水热法制备出纳米级上转换发光粉Yb3+和Tm3+共掺杂的NaY(WO4)2。研究了不同cYb/cTm对上转换发光强度的影响,实验表明当cYb/cTm=5∶1时,上转换发光强度最强。用XRD,SEM确定了Yb3+和Tm3+共掺杂的NaY(WO4)2是四方晶系,其粒径在25~35 nm范围,且分散均匀。用980 nm半导体激光器(LD)对其进行激发,在室温下观察到了365 nm附近紫外发射峰、456 nm,476 nm附近的蓝光发射峰和648 nm附近的红光发射峰,分别对应于Tm3+离子的1D2→3H6,1D2→3F4,1G4→3H6和1G4→3F4的跃迁。根据泵浦功率与发光强度的关系得出紫外发射峰、蓝光和红光发射均为双光子过程。 展开更多
关键词 水热法 上转换发光 NaY(wo4)2yb3+ Tm3+纳米晶
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NaY(WO_4)_2:Tm,Yb晶体的上转换发光 被引量:2
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作者 程振祥 张树君 +4 位作者 宋峰 郭红沧 仪修杰 韩建儒 陈焕矗 《压电与声光》 CAS CSCD 北大核心 2001年第5期387-390,共4页
用高频加热 Czochralski法生长了 Yb3+ ,Tm3+ 共掺的 Na Y(WO4) 2 晶体。测量了晶体在室温下的 2 90~ 2 0 0 0 nm内的吸收谱 ,并对跃迁的能级进行了指认。在 972 nm二极管激光器泵浦下观察到 Tm3+ 的 793nm和45 7nm上转换发光 ,研究了 ... 用高频加热 Czochralski法生长了 Yb3+ ,Tm3+ 共掺的 Na Y(WO4) 2 晶体。测量了晶体在室温下的 2 90~ 2 0 0 0 nm内的吸收谱 ,并对跃迁的能级进行了指认。在 972 nm二极管激光器泵浦下观察到 Tm3+ 的 793nm和45 7nm上转换发光 ,研究了 NYW晶体中 Yb3+ 向 Tm3+ 展开更多
关键词 上转换发光 激光晶体 高频加热 晶体生长
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Yb^(3+):Na_5Bi(WO_4)_2(MoO_4)_2多晶料的制备与性能表征 被引量:2
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作者 付乔克 韩永飞 +2 位作者 陈振强 李安明 朱思祁 《硅酸盐通报》 CAS CSCD 北大核心 2010年第6期1275-1279,共5页
采用高温固相反应合成了混酸盐多晶材料Yb3+:Na5Bi(WO4)2(MoO4)2。利用X射线衍射仪(XRD)、同步热分析仪(DSC-TG)、红外光谱仪和荧光光谱仪等分析测试技术,对多晶材料Yb3+:Na5Bi(WO4)2(MoO4)2的结构与光谱性能进行了研究,研究发现:新相... 采用高温固相反应合成了混酸盐多晶材料Yb3+:Na5Bi(WO4)2(MoO4)2。利用X射线衍射仪(XRD)、同步热分析仪(DSC-TG)、红外光谱仪和荧光光谱仪等分析测试技术,对多晶材料Yb3+:Na5Bi(WO4)2(MoO4)2的结构与光谱性能进行了研究,研究发现:新相属于四方晶系,空间群为I41/a(88),熔点约为930℃,吸收带宽为83 nm,发射中心波长为1006 nm,发射带宽为50 nm,荧光寿命为589.03μs。 展开更多
关键词 激光晶体 多晶材料 制备与表征 钼酸盐 yb3+:Na5Bi(wo4)2(MoO4)2
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Yb3+-Tm3+共掺钨钼酸盐纳米晶体的发光特性 被引量:4
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作者 苏吉益 张希艳 施琳 《发光学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第1期16-22,共7页
以聚乙二醇为络合剂,采用水热法制备了发光性能优越的Yb3+-Tm3+共掺BaGd2(WO4)0.5(MoO4)0.5纳米晶体。改变稀土掺杂量并生产不同掺杂量的BaGd2(WO4)0.5(MoO4)0.5∶Yb3+/Tm3+。以X射线衍射仪(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)及透射电子显微镜(... 以聚乙二醇为络合剂,采用水热法制备了发光性能优越的Yb3+-Tm3+共掺BaGd2(WO4)0.5(MoO4)0.5纳米晶体。改变稀土掺杂量并生产不同掺杂量的BaGd2(WO4)0.5(MoO4)0.5∶Yb3+/Tm3+。以X射线衍射仪(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)及透射电子显微镜(TEM)对样品进行表征。结果表明,BaGd2(WO4)0.5-(MoO4)0.5∶Yb3+/Tm3+纳米晶属四方晶系,粒径在25~40nm之间,使用Hitachif-4500分光光度计分析样品,发现当Yb3+/Tm3+为4∶1、Yb3+离子浓度为6.0%时,BaGd2(WO4)0.5(MoO4)0.5∶Yb3+/Tm3+的发光效率最高。当Tm3+离子发生1G4→3H6跃迁时会产生可见光发射,对应于光谱图中475nm处的蓝光;当Tm3+离子发生1G4→3F4跃迁时产生的可见光发射,对应于光谱图中650nm处的红光。光谱图像及泵浦功率的双对数曲线表明,其中蓝光发射是三光子发射过程,红光发射是双光子发射过程。样品的量子产率接近0.9%。Yb3+-Tm3+共掺BaGd2(WO4)0.5(MoO4)0.5纳米晶体的发光性能优异,具有很高的应用价值。 展开更多
关键词 水热法 上转换 纳米晶体 BaGd2(wo4)0.5(MoO4)0.5∶yb3+/Tm3+
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