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1.
Tm3+,Yb3+共掺的氟铝基玻璃的能量传递与上转换发光   总被引:6,自引:4,他引:2  
在 970 nm L D激发下 ,研究 Tm3 ,Yb3 共掺的 Al F3 基 (AYF,AZF)玻璃能量传递和上转换发光性质。发现对于 Tm3 的浓度猝灭 ,蓝光跃迁比近红外荧光跃迁表现更明显 ;对 4 76 nm蓝光跃迁 ,AYF和 AZF玻璃 Tm3 最佳掺杂浓度都为 0 .1mol- % ;而对 793nm的近红外跃迁 ,Tm3 最佳掺杂浓度为 0 .3~ 0 .5mol- %。AYF玻璃的 Yb3 离子最佳掺杂浓度为 5mol- % ,AZF玻璃则为8~ 10 mol- %。 Tm3 (3 F4 )→ Yb(2 F5/ 2 )反向能量传递是引起 Yb3 离子对上转换荧光的浓度猝灭的重要原因。  相似文献
2.
Yb3+掺杂锌锗碲酸盐玻璃的热分析、光谱和激光性质   总被引:3,自引:0,他引:3  
设计了组成为0.70TeO2-(0.20-x)ZnO-xGeO2—0.05La2O3-0.025K2O-0.025Na2O-0.01Yb2O3(摩尔分数x=0,0.05,0.10,0.15和0.20)的碲酸盐激光玻璃,测试了热学性质、吸收光谱、荧光光谱和荧光寿命。计算了Yb^3 离子的吸收截面、受激发射截面、荧光有效线宽等参数。结果表明,组成为0.70TeO2-0.20GeO2-0.05La2O3-0.025K2O-0.025Na2O的玻璃具有优于著名的碲锌钠(TZN)玻璃的热稳定性,高的受激发射截面(1.23pm^2)。长的荧光寿命(0.92ms)和宽的荧光有效线宽(77nm)。通过激光性能评价。最小抽运强度为0.98kW/cm^2,表明掺Yb^3 组份的碲酸盐玻璃是实现高能短脉冲可调谐激光器的理想增益介质。  相似文献
3.
测量了不同掺杂浓度下Yb3+离子在氟化物及磷酸盐玻璃中的吸收光谱、发射光谱和Yb3+离子的荧光寿命,计算了Yb3+离子的发射截面σe,分析了Yb3+离子掺杂浓度对其发光强度和荧光寿命的影响。实验结果表明,Yb3+离子掺杂浓度较低时,对其荧光强度和荧光寿命没有显著影响。在高掺杂浓度时,发生了浓度猝灭效应,使Yb3+离子荧光强度降低,荧光寿命下降。对浓度猝灭效应产生的机理进行了分析和解释。  相似文献
4.
频率上转换掺稀土氧氟纳米微晶玻璃的研究进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
综述了近年来用于上转换发光的掺稀土离子氧氟微品玻璃的研究概况,阐述了氧氟微品玻璃作为上转换发光材料的发展和研究中问题,提出了值得进一步研究的工作并对掺稀土离子氧氯微晶玻璃未来的前景作了展望。  相似文献
5.
掺铒碲基光纤放大器最新研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
掺铒碲基光纤放大器(EDTFA)由于能同时在C L波段(1530-1610nm)或L波段(1580-1620nm)对光信号进行有效的放大,目前已成为通信领域内竞相开发的一种新型宽带光纤放大器,为此简单介绍了该放大器的研究历程,综述了其最新研究进展和应用情况。  相似文献
6.
新型掺铒离子氧氟碲酸盐玻璃的光谱性质   总被引:1,自引:0,他引:1  
探求新的具有优良的热学和光学性能的基质玻璃系统,是获得具有宽带宽和增益平坦的掺Er^3+光纤放大器(EDFA)的一种有效途径。制备了一种新型氧氟碲酸盐玻璃TeO2-BaF2-LaF3,并对其热学性能和光学性质进行了测试。应用乍得-奥菲尔特(Judd-Ofelt)理论计算了Er^3+离子的J-O理论参量和荧光寿命r。探讨了氟化物的引入对碲酸盐玻璃结构的改变的影响,并分析了其对玻璃的热学性质和光学性质的影响。实验发现,获得的氧氟碲酸盐玻璃具有优良的热学稳定性(△T=156.6C),宽的荧光半峰全宽(72nm),长的荧光寿命(r=4.9ms)以及良好的平坦增益特性。该玻璃系统有望成为新的宽带光纤放大器用基质玻璃材料。  相似文献
7.
全光纤电流传感器研究新进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
用于电力系统电流测量的全光纤电流传感器南于具有传统电流互感器无法比拟的优点,具有广阔的应用前景。本文首先介绍了光学电流传感器的发展状况和主要问题,然后综述了全光纤电流传感器的基本原理和研究现状,重点讨论了减小和消除双折射效应的新型传感头材料以及传感头结构设计的研究,最后介绍了其与光纤通信和现代数据处理技术等相结合应用的最新进展。  相似文献
8.
全球OLED产业发展现状及趋势   总被引:1,自引:0,他引:1  
文章对显示技术的发展和OLED产业链作了简要介绍,并着重对OLED显示和照明两大产业的现状、市场前景、技术发展进行了详细的综述。此外,对当前我国OLED产业存在的问题和OLED未来的发展趋势进行了总结和展望,同时提出了我国OLED产业发展的建议。  相似文献
9.
提出了从玻璃直接拉制微纳光纤的方法,制备了高质量的稀土掺杂微纳光纤,并使用掺杂微纳光纤研制了微光纤环形结激光器,显示了掺杂微纳光纤在有源光纤器件小型化方面的良好应用前景.  相似文献
10.
氟磷酸盐玻璃系统南于其特殊的光学性能和优良的机做与热学性能一直是特种光学玻璃材料领域的一个研究热点。总结了氟磷酸盐玻璃的分类及玻璃组分与其结构的关系,综述了氟磷玻璃在光学器件、高能高功率激光玻璃、光纤激光器、光纤放大器及上转换发光基质材料等领域上的应用,并对其未来的发展进行了展望。  相似文献
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