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【24h】

Tm~(3+)-Ln~(3+)(Ho~(3+),Tb~(3+),Eu~(3+))共ドープテルライトガラスのエネルギー移動による発光特性変化

机译:Tm〜(3 +)-Ln〜(3+)(Ho〜(3+),Tb〜(3+),Eu〜(3+))共掺杂碲酸盐玻璃能量转移引起的发射特性变化

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摘要

Tm~(3+)の共ドーバソトとしては,Tm~(3+):~3F_4準位の蛍光寿命を選択的に低下させ,更に,Tm~(3+):~3H_4準位の蛍光寿命には影響を与えないHo~(3+)が最適であると言える.また,Ho~(3+)を高濃度ドープすることで,Tm~(3+):~3F_4準位から,効率の良いエネルギー移動が起こり,Tm~(3+):~3F_4準位の占有率を減少させることができた.すなわち,Ho~(3+)を共ドープすることにより,反転分布形成を改善し,1.4μm帯を増幅するための材料としての有用性を示した.しかしながら,Ho~(3+)を高濃度ドープすると,後方へのエネルギー移動(Tm~(3+):~3F_4準位←Ho~(3+):~5Ⅰ_7準位)が起こり,Tm~(3+):~3F_4準位における蛍光寿命の上昇が観測された.したがって,反転分布を形成するた鋸こは,この後方へのエネルギー移動を抑制し,Tm~(3+):~3F_4準位からのエネルギー移動を更に促進する必要がある.
机译:作为Tm〜(3+)的共重离子,它选择性地降低Tm〜(3+):〜3F_4能级的荧光寿命,并进一步影响Tm〜(3+):〜3H_4能级的荧光寿命。可以说,未给出的Ho〜(3+)是最佳的。另外,通过高浓度的Ho〜(3+)掺杂,从Tm〜(3+):〜3F_4能级进行了有效的能量转移,并且降低了Tm〜(3+):〜3F_4能级的占有率。我能够做到。换句话说,共掺杂Ho〜(3+)改善了反型分布的形成,并显示出其作为放大1.4μm波段材料的有用性。但是,当Ho〜(3+)重掺杂时,会发生向后能量传输(Tm〜(3+):〜3F_4能级←Ho〜(3+):〜5I_7能级),Tm〜(3+):在〜3F_4水平观察到荧光寿命增加。因此,有必要使锯形成反转分布,以抑制这种向后的能量传递,并进一步促进能量从Tm〜(3+):〜3F_4水平传递。

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