一、钇镓石榴石单晶的喇曼光谱(论文文献综述)
方忠庆[1](2019)在《2.79微米铬铒共掺钪镓石榴石激光晶体生长及性能研究》文中研究说明稀土离子Er3+以其丰富的能级结构,可产生多种辐射波长而受到广泛的关注和研究,在4I11/2态和4I13/2态之间跃迁产生的辐射波长位于2.7-3 μm哗范围内,其中2.79μm激光由于该波长的特殊性,此类激光器在生物医学、非线性光学以及国家安全等领域具有重要的应用价值。目前能实现2.79μm激光输出的晶体材料仍较少,如己商业化广泛应用的Cr,Er:YSGG晶体,以及近年来新兴发展的具有优良抗辐射性能的Cr,Er,Pr:GYSGG晶体。本论文中以Cr,Er:YSGG和Cr,Er,Pr:GYSGG晶体为研究对象,对晶体的掺杂浓度、晶体元件的尺寸进行了优化,研究了两种晶体的物理性能、光学性能,表征了晶体的激光特性,并分析了晶体中的热透镜效应,建立了一种新的热焦距计算方法,且采用热键合技术来改善晶体内部的热效应。主要研究内容如下:(1)采用熔体提拉法生长出了高光学质量的Cr,Er:YSGG和Cr,Er,Pr:GYSGG两种晶体,并优化了晶体的掺杂浓度、制备工艺、晶体元件尺寸等参数:(2)采用脉冲氙灯泵浦实现了Cr,Er:YSGG和Cr,Er,Pr:GYSGG两种晶体在2.79μm处的激光输出,并比较了晶体掺杂浓度、晶体尺寸对激光输出的影响;(3)理论分析了激光运转过程中,晶体内部热透镜效应的作用机理,并结合晶体的温度分布模拟结果,提出了一种新的热焦距计算方法;(4)运用拉曼光谱技术,得到了GYSGG晶体的最大声子能量,分类和指认了GYSGG晶体的Raman振动模式,并且与其他常见的同结构晶体YAG、GGG、YSGG及GSGG的最大声子能量进行了比较,分析讨论了基质最大声子能量对高浓度掺Er3+激光晶体上下能级寿命的影响规律;(5)通过热键合技术在Cr,Er,Pr:GYSGG晶体两端面键合了纯GYSGG晶体作为热沉,纯GYSGG晶体的热导率比掺杂Cr,Er,Pr:GYSGG晶体的热导率大,端面键合纯GYSGG晶体后可以加快掺杂晶体的散热速率,以减小晶体的热透镜效应。并模拟分析了激光运转过程中晶体元件内的温度分布,解释了热键合Cr,Er,Pr:GYSGG复合晶体能够减小晶体棒热效应的内在原因。本论文的研究工作为制备高质量、高性能中红外Cr,Er:YSGG和Cr,Er,Pr:GYSGG激光晶体奠定了良好的基础,为提高2.79μm波长激光的输出特性提供了解决方案,为晶体热焦距的计算和测量开辟了新的方法和途径。
张鹏翔,刘玉龙,莫育俊[2](1983)在《钇镓石榴石单晶的喇曼光谱》文中提出测量了助熔剂法和提拉法生长的钆镓石榴石单晶的喇曼光谱,识别了该晶体的喇曼活性声子.和文献相比,本文得到了更完全的结果。我们也比较了两种方法生长的晶体的喇曼谱,声子模式彼此一致,发现一些不同的谱线,这被识别为不同的稀土掺杂离子的荧光谱线。
张鹏翔,刘玉龙,莫育俊[3](1983)在《钆镓石榴石单晶的喇曼光谱》文中研究指明测量了助熔剂法和提拉法生长的钆镓石榴石单晶的喇曼光谱。识别了该晶体的喇曼活性声子。和文献[6]相比,本文得到了更完全的结果。我们也比较了两种方法生长的晶体的喇曼谱,声子模式彼此一致。发现一些不同的谱线,这被识别为不同稀土掺杂离子的荧光谱线。
莫育俊,张鹏翔,张乐潓[4](1981)在《钆镓石榴石单晶的喇曼光谱》文中认为钇镓石榴石(Gd3Ga5O12)单晶作为外延磁泡材料和磁光器件的衬底,现在受到了极大的重视。它是石榴石结构的
二、钇镓石榴石单晶的喇曼光谱(论文开题报告)
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、钇镓石榴石单晶的喇曼光谱(论文提纲范文)
(1)2.79微米铬铒共掺钪镓石榴石激光晶体生长及性能研究(论文提纲范文)
摘要 |
ABSTRACT |
第1章 绪论 |
1.1 固体激光器发展现状 |
1.2 中红外固体激光器发展历程 |
1.3 2.79μm中红外激光发展现状及存在问题 |
1.4 2.79μm激光器 |
1.4.1 2.79μm自由振荡激光器 |
1.4.2 2.79μm调Q激光器 |
1.5 几种典型的Er~(3+)掺杂激光晶体 |
1.5.1 Er:YAG |
1.5.2 Er:GGG |
1.5.3 Er:YSGG |
1.5.4 Er:GSGG |
1.5.5 Er:GYSGG |
1.5.6 掺Er~(3+)倍半氧化物 |
1.6 论文的选题内容及目的 |
第2章 Cr,Er:YSGG和Cr,Er,Pr:GYSGG晶体生长 |
2.1 提拉法生长设备和工艺 |
2.1.1 提拉法生长设备 |
2.1.2 提拉法生长控制原理 |
2.2 Cr,Er:YSGG晶体生长 |
2.2.1 Cr,Er:YSGG多晶原料制备 |
2.2.2 Cr,Er:YSGG晶体生长过程 |
2.3 Cr,Er,Pr:GYSGG晶体生长 |
2.4 本章小结 |
第3章 Cr,Er:YSGG晶体的浓度优化及性能表征 |
3.1 Cr,Er:YSGG晶体的浓度优化 |
3.2 Cr,Er:YSGG晶体吸收谱及能级跃迁 |
3.3 Cr,Er:YSGG晶体的荧光谱及荧光寿命 |
3.3.1 Cr,Er:YSGG晶体的荧光谱 |
3.3.2 Cr,Er:YSGG晶体的荧光寿命 |
3.4 Cr,Er:YSGG晶体的激光性能 |
3.5 Cr,Er:YSGG晶体的光束质量 |
3.5.1 光束质量因子M~2的测量方法 |
3.5.2 Cr,Er:YSGG晶体的光束质量 |
3.6 本章小结 |
第4章 Cr,Er:YSGG晶体的热焦距计算 |
4.1 氙灯的发射谱与Cr,Er:YSGG晶体之间的能量传递 |
4.2 Cr,Er:YSGG晶体的激光性能 |
4.2.1 闪光灯泵浦Cr,Er:YSGG晶体的激光性能 |
4.2.2 Cr,Er:YSGG晶体的热焦距测量 |
4.3 Cr,Er:YSGG晶体的热焦距计算 |
4.3.1 Koechner模型 |
4.3.2 热焦距计算公式的优化 |
4.4 Cr,Er:YSGG晶体的热分布模拟 |
4.4.1 热分布模拟步骤 |
4.4.2 热分布模拟结果 |
4.5 Cr,Er:YSGG晶体的热焦距计算 |
4.6 本章小结 |
第5章 GYSGG晶体的Raman光谱及声子能量研究 |
5.1 GYSGG晶体结构 |
5.2 GYSGG晶体的Raman光谱及振动模式 |
5.2.1 GYSGG晶体的Raman光谱 |
5.2.2 GYSGG晶体的Raman振动模式 |
5.3 GYSGG晶体的最大声子能量 |
5.4 本章小结 |
第6章 热键合Cr,Er,Pr:GYSGG复合晶体的热分布及激光性能 |
6.1 Cr,Er,Pr:GYSGG晶体的掺杂浓度优化及其热键合 |
6.2 Cr,Er,Pr:GYSGG晶体之间的能量传递 |
6.3 Cr,Er,Pr:GYSGG晶体荧光寿命 |
6.4 Cr,Er,Pr:GYSGG晶体热分布模拟 |
6.4.1 晶体温度热分布理论 |
6.4.2 Cr,Er,Pr:GYSGG晶体温度分布模拟 |
6.5 Cr,Er,Pr:GYSGG晶体激光性能和光束质量 |
6.5.1 Cr,Er,Pr:GYSGG晶体激光输出特性 |
6.5.2 Cr,Er,Pr:GYSGG晶体热焦距及光束质量 |
6.6 本章小结 |
第7章 结论 |
7.1 全文总结 |
7.2 展望 |
参考文献 |
致谢 |
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果 |
四、钇镓石榴石单晶的喇曼光谱(论文参考文献)
- [1]2.79微米铬铒共掺钪镓石榴石激光晶体生长及性能研究[D]. 方忠庆. 中国科学技术大学, 2019(08)
- [2]钇镓石榴石单晶的喇曼光谱[A]. 张鹏翔,刘玉龙,莫育俊. 第二届全国光散射学术会议论文集(下), 1983
- [3]钆镓石榴石单晶的喇曼光谱[J]. 张鹏翔,刘玉龙,莫育俊. 物理学报, 1983(09)
- [4]钆镓石榴石单晶的喇曼光谱[A]. 莫育俊,张鹏翔,张乐潓. 第一届全国光散射会议会议指南, 1981