TM^3+相关论文
本文报道了首次应用半导体盘形激光器(SDL)在~2μm发光的Tm^3+(Ho^3+)掺杂介质激光器中作为泵浦源。-1213nm GaInNAs/GaAs SDL可产生功率〉......
水热法合成了YLiF4:Er^3+,Tm^3+,Yb^3+,其中Er^3+、Yb^3+和Tm^3+的摩尔分数分别为1%、1.5%和2%。当用355nm光激发时,其发光为蓝色,峰值位于450nm,对......
利用水热法合成了掺杂Tm3+和Yb3+的YLiF4材料, 并研究了Tm3+和Yb3+在材料中的光吸收, 以及980 nm红外光激发下不同Tm3+浓度掺杂下......
制备了掺Tm3+离子GICZPS玻璃:20GaFa-15InF3-20CdF2-15ZnF2-18PbF2-10SnF2-2TmF3,用Judd-Ofelt理论计算了玻璃的光学参数,研究了玻......
通过高温固相法制备出单基质KSr4(BO3)3:n%Dy^3+.0.5%Tm^3+(n=0.5.1.0.1.5)白光荧光粉.对356nm激发的发射光谱进行了测试,发射光谱......
文章采用双光栅单色仪(HRD-1),氩离子激光器的488.0nm波长激发,分别测得室温下,激发光平行、垂直晶体c轴入射时,Tm^3+,Ho^3+单掺和双掺钒酸......
用数值分析的方法,分析了高掺杂Tm^3+硅基光纤激光器中离子间的交叉驰豫提高光纤激光器效率的机理.随着Tm^3+掺杂浓度的提高,Tm^3+离子间......
Yb3+敏化Tm3+有两种方式, 一种是直接敏化上转换, 另一种是间接敏化上转换. 前种直接采用980 nm激光激发, 而后者可用807 nm激光激......
采用高温固相法制备了Yb~(3+)-Er~(3+)-Tm~(3+)掺杂LaSr_2F_7纳米陶瓷。针对其光温传感特性的研究,分别测量了980 nm激发下不同掺......