Er3+:NaYF4纳米晶玻璃陶瓷的频率转换特性

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纳米晶玻璃陶瓷是由纳米相和氧化物玻璃相组成的一种新颖的光功能材料,该材料综合了纳米晶材料和氧化物玻璃的优良特性,在光纤放大器、三维显示、太阳能电池的光谱调制等方面具有广泛的应用前景。论文的主要内容如下:1.研究了 980nm激发下,Er3+:NaYF4纳米晶玻璃陶瓷的频率上转换发光特性。利用速率方程理论,建立描述Er3+:NaYF4纳米晶玻璃陶瓷的频率上转换过程的动力学模型。采用龙格-库塔(Runge-Kutta)四阶数值法求解速率方程组,并拟合实验测得的荧光衰变曲线,得到Er3+:NaYF4纳米晶玻璃陶瓷的上转换系数C22、C33,以此来分析材料的频率上转换动力学过程。2.研究了不同波长泵浦(1480nm和980nm泵浦)下,Er3+:NaYF4纳米晶玻璃陶瓷的1530nm的荧光特性。通过建立1480nm和980nm泵浦下,Er3+:NaYF4纳米晶玻璃陶瓷的速率方程来研究泵浦强度对1530nm荧光的影响;同时研究了上转换系数C22、C33对1530nm荧光的影响。3.研究了 485nm激发下,Er3+:NaYF4纳米晶玻璃陶瓷的量子剪裁发光机制。通过测量的激发光谱和发射光谱,从实验上证明了量子剪裁现象的存在。结合速率方程理论,建立了描述Er3+:NaYF4纳米晶玻璃陶瓷的量子剪裁过程的动力学模型。采用龙格-库塔(Runge-Kutta)四阶数值法求解速率方程组,并拟合实验测得的荧光衰变曲线,得到Er3+:NaYF4纳米晶玻璃陶瓷量子剪裁过程中的两步能量传递系数,由此计算了量子剪裁效率。
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