研究目的
研究低温下3 at.% Tm:Y2O3透明陶瓷的光谱和激光特性。
研究成果
该研究成功表征了Tm:Y2O3透明陶瓷在低温下的光谱和激光性能,在斜率效率为52.0%时实现了6.4 W的最大输出功率。未来工作将聚焦于采用更高掺杂浓度的样品并优化泵浦源以实现更高输出功率。
研究不足
该研究仅限于特定浓度的Tm:Y2O3(3原子百分比),未探索更高掺杂浓度或其他倍半氧化物陶瓷。
1:实验设计与方法选择:
研究涵盖了从室温至6 K的吸收与光致发光测量,使用分光光度计和光谱分析仪进行测定。
2:样品选择与数据来源:
采用3 at.% Tm:Y2O3透明陶瓷样品。
3:实验设备与材料清单:
设备包括莱宝氦气闭循环恒温器、Cary 5000紫外-可见-近红外分光光度计、AQ6375B光谱分析仪及PbS探测器。
4:实验流程与操作步骤:
通过恒温器冷却样品,并在不同温度下进行测量。
5:数据分析方法:
基于朗伯-比尔定律、互易性原理及富赫巴赫-拉登堡方法的理论计算确定吸收截面、发射截面与增益截面。
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Digital oscilloscope
WaveSurfer 64MXs-B
Teledyne LeCroy
Used to collect and average signals from the PbS detector.
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Closed cycle helium cryostat
CH-204
JANIS
Used to achieve cryogenic temperatures for the sample.
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Lake Shore temperature controller
DT 670
Lake Shore
Used to monitor and maintain the sample temperature.
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Cary 5000 UV–Vis–NIR spectrophotometer
Cary 5000
Agilent
Used for absorption measurements in the study.
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AQ6375B optical spectrum analyzer
AQ6375B
YOKOGAWA
Used for photoluminescence measurements.
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PbS detector
PDA30G-EC
Thorlabs
Used for lifetime measurements.
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