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Yb:ZW单晶生长缺陷和光谱性能 总被引:5,自引:0,他引:5
采用丘克拉斯基法生长了3块名义掺杂浓度分别为0.05%、0.5%、1%的ZnWO4:Yb3+晶体,根据X射线粉末衍射数据计算了晶胞参数,由密度实验确定了Yb3+是以置换Zn2+离子的方式进入晶格.观察了组分过冷和位错蚀坑,研究了不同掺杂浓度晶体的(010)晶面上的位错类型、连接方式,计算了位错密度.发现随着掺杂浓度的增加,位错密度也增大,必须控制合理的生长工艺条件以减少位错密度,提高晶体质量.对晶体的吸收光谱进行了测试,并对晶体的激光性能进行了讨论. 相似文献
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以Zn(CH_3COO)_2·2H_2O为反应的前驱体,采用溶胶一凝胶法在ZnWO_4单晶衬底上制备出了具有良好光学特性的ZnO薄膜.通过理论计算和实验论证分析了ZnWO_4单晶作为制备ZnO薄膜的衬底材料的可行性.结果表明,ZnWO_4晶体的a晶面与ZnO晶体的c晶面晶格匹配很好,最佳方位晶格失配率只有0.83%,是制备ZnO薄膜的优良衬底.用波长325 nm光激发,薄膜在396 nm有较强的荧光发射. 相似文献
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本研究把用于工艺美术陶瓷的变色结晶釉应用于建筑陶瓷,采取晶核定位的措施,研究了晶花大小随保温温度、保温时间以及釉层厚度的变化规律,并对釉面的变色效果进行了分析。得到了釉面晶花数量适中、大小合适、分布合理的结晶釉制品,为该类产品的商品化生产奠定了基础。 相似文献
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近些年来激光晶体的研究取得了较大的发展,本文从高功率、LD抽运、新波长和可调谐四个方面对其进行了评述,并介绍了在复合功能激光晶体方面的研究进展。 相似文献
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Nd:YAG晶体的光谱测试及其新波长激光 总被引:1,自引:0,他引:1
采用提拉法生长了掺Nd3+量为1.2%(摩尔分数)的Nd3+:Y3A15O12(Nd:YAG)激光晶体.测定了Nd:YAG晶体室温下300~3 000nm的吸收光谱和808nm激光激发的荧光光谱,核定了Stark能级的位置.结果表明:Nd:YAG晶体产生的1.3μm波长激光适用于光通讯,并具有人眼安全,对大气吸收低等特点,可用于激光雷达和和外科手术.4F3/2→4I9/2跃迁的946 nm激光,倍频后产生的473nm蓝色激光,在激光存储和光显示方面有重要应用.4F3/2→4I11/2跃迁的1122nm激光倍频后可产生561 nm黄色激光,可用作生物显微镜光源. 相似文献
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为提高Yb~(3+)离子在BaWO_4晶体中的掺入量,采用了双掺K~+离子的方法,增大Yb~(3+)离子的分凝系数,使K~+(x(K~+)=0.01),Yb~(3+)(x(Yb~(3+))=0.02):BaWO_4晶体在977 nm处的吸收系数达到α=0.494 cm~(-1).研究了波长为930 nm的LD激光抽运时相应于Yb~(3+)离子~2F_(5/2)→~2F_(7/2)跃迁的960~1 020 nm的荧光光谱,其在1 005 nm处的发射截面σ_(?)=6.286 pm~2,荧光寿命为0.4 ms.实验表明K~+,Yb~(3+):BaWO_4是一种新型近红外激光晶体。 相似文献
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以功率为40mW、波长为488nm的氩离子激光器作为激发光源,采用S2000光谱仪接收荧光。在高纯激光晶体Er:YAG中检测出痕量Nd3+离子4F3/2→4I9/2跃迁的946nm特征荧光峰和Yb3+离子2F5/2→2F7/2跃迁的1030nm特征荧光峰,钕和镱的痕量浓度低于2×10-6。同样方法在Pr:GdVO4单晶中检测到痕量Nd3+和Yb3+的荧光发射,特征峰分别在912nm和1031nm处,钕和镱的痕量浓度低于0.7×10-6。 相似文献
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用于激光变频技术的Raman晶体研究动态 总被引:3,自引:1,他引:3
激光变频技术是激光应用的重要环节。激光Raman技术适合对高峰值功率的脉冲光进行频率转换,具有转换效率高、光束质量好等特点,尤其是随着调Q、锁模技术的不断成熟,这种技术将成为激光频率转换技术的一个重要发展方向。文中提出将Raman频移、线宽、积分和峰值Raman散射截面、Raman增益系数作为评价材料的参数。对白钨矿、黑钨矿、双钨矿型和锆英石型结构的晶体进行了分类,讨论了它们的性能以及作为激光频移技术的Raman激光晶体的开发前景。 相似文献