研究目的
研究Dy:YAlO3和Dy,Tm:YAlO3晶体的晶体生长及光谱特性,用于3微米附近的中红外激光应用。
研究成果
将Tm3?离子引入Dy3?:YAP晶体显著改善了其光谱特性,使得Dy3?,Tm3?:YAP晶体成为795 nm激发下实现3 μm激光运转的理想介质。研究有效分析了Dy3?与Tm3?离子间的能量传递机制,显示出更高的微观能量传递常数值。
研究不足
该研究的局限性在于Dy3+:YAP晶体中Dy3+离子在800 nm附近具有较弱的吸收截面,导致其不适合在800 nm激发下直接泵浦。在802 nm激发下观察到的Dy3+:YAP晶体的上转换发射也表明其在某些应用中可能存在效率不足的问题。
1:实验设计与方法选择:
采用提拉法(CZ)合成了Dy3?:YAP和Dy3?,Tm3?:YAP单晶,详细研究了其光学吸收与发射特性。
2:样品选择与数据来源:
以商用高纯度(4N)Dy?O?、Tm?O?、Y?O?和Al?O?粉末为原料,在高纯氮气氛围下生长晶体。
3:实验设备与材料清单:
使用Perkin-Elmer紫外-可见-近红外分光光度计(Lambda 950)测量偏振吸收光谱,FLS920荧光光谱仪获取荧光光谱及时间分辨衰减曲线,FLS980光谱仪配备795 nm氙灯泵浦源。
4:实验流程与操作步骤:
通过提拉法以特定转速和拉速生长晶体,生长完成后缓慢降温至室温,切割抛光晶片用于光谱测试。
5:数据分析方法:
采用特定公式计算吸收与发射截面,基于实测光谱讨论能量传递机制及微观参数。
独家科研数据包,助您复现前沿成果,加速创新突破
获取完整内容