作者单位
摘要
1 宁波大学 光电子功能材料重点实验室, 浙江 宁波 315211
2 大连海事大学 物理系, 辽宁 大连 116026
采用改进过的布里奇曼法成功地生长了Tm3+离子浓度从0.5~4 mol%变化的高质量Na5Lu9F32单晶.在790 nm LD激发下, 研究了不同Tm3+掺杂晶体在1.86 μm波段的荧光发射性能、衰减曲线以及Tm3+离子之间的能量传递过程.当Tm3+离子掺杂浓度增加到~1.95 mol%时, 晶体在1.86 μm处的荧光发射强度达到最大.然后, 随着Tm3+离子浓度进一步的增大, 发射强度迅速下降.然而, Tm3+离子在3F4能级处的荧光寿命随着Tm3+掺杂浓度从0.5增加到4 mol%, 逐渐降低.同时计算了1.86 μm处最大的受激发射截面为0.80×10-20 cm2.Tm3+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1.86 μm荧光发射变化的主要原因.
Tm3+离子 Na5Lu9F32单晶 1.8 μm发射 布里奇曼法 交叉弛豫过程 Tm3+ ion Na5Lu9F32 single crystal 1.8 μm emission Bridgman method Cross relaxation process 
光子学报
2018, 47(4): 0431002
作者单位
摘要
1 宁波大学 光电子功能材料重点实验室, 浙江 宁波 315211
2 中国科学院 宁波材料技术与工程研究所, 浙江 宁波 315211
3 大连海事大学 物理系, 辽宁 大连 116026
采用坩埚下降法成功地生长了Er3+离子掺杂的Na5Lu9F32(NLF)单晶体。测定了单晶体在400~2 500 nm波段的吸收光谱与2.5~25 μm红外波段的透过光谱。Na5Lu9F32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2.7 μm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Er3+在单晶体中的光学强度参数Ωt(Ω2=2.08,Ω4=2.07,Ω6=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 cm2(4I13/2→4I15/2)和1.66×10-20 cm2(4I11/2→4I13/2)。在980 nm半导体激光器(LD)激发下, 研究了单晶体的近红外1.5 μm与中红外2.7 μm的发射光谱特性。
Na5Lu9F32单晶体 近红外 中红外 Er3+ Er3+ Na5Lu9F32 single crystal near-infrared mid-infrared 
发光学报
2016, 37(10): 1189

关于本站 Cookie 的使用提示

中国光学期刊网使用基于 cookie 的技术来更好地为您提供各项服务,点击此处了解我们的隐私策略。 如您需继续使用本网站,请您授权我们使用本地 cookie 来保存部分信息。
全站搜索
您最值得信赖的光电行业旗舰网络服务平台!