研究目的
研究Tm3?、Ho3?共掺杂Lu?O?晶体的生长、结构及~2.1μm激光的谱学特性。
研究成果
Tm,Ho:Lu2O3晶体因其宽吸收带、合适的发射截面和荧光寿命,有望成为2.1微米附近可调谐激光器或超短脉冲产生的候选材料。
研究不足
该研究仅限于约2.1微米处的光学特性,未探索其他潜在应用或波长。
1:实验设计与方法选择:
采用光学浮区法生长Tm,Ho:Lu2O3晶体。
2:样品选择与数据来源:
使用纯度为5N的Lu2O3、Ho2O3和Tm2O3粉末原料。
3:Ho2O3和Tm2O3粉末原料。 实验设备与材料清单:
3. 实验设备与材料清单:光学浮区炉(FZ-T-12000-X-VII-VPO-GU-PC,日本Crystal Systems公司)、Lambda 1050紫外/可见/近红外分光光度计、爱丁堡仪器FLSP920稳态光谱仪。
4:实验步骤与操作流程:
晶体在空气中生长,生长速率为5 mm/h,转速为5 rpm。
5:数据分析方法:
利用吸收系数和Tm的晶格浓度计算吸收截面。
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UV/VIS/NIR spectrophotometer
Lambda 1050
PerkinElmer
Used for recording the absorption spectrum of the grown crystals.
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steady-state spectrometer
FLSP920
Edinburgh Instruments
Used for measuring the fluorescence spectrum in the range of 300–750 nm and 1600–2200 nm.
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optical floating zone furnace
FZ-T-12000-X-VII-VPO-GU-PC
Crystal Systems Corporation
Used for growing the Tm,Ho:Lu2O3 crystal by the optical floating zone method.
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