【摘 要】
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由于镧系元素具有激发态能级寿命长、能级呈阶梯分布等特点,镧系掺杂上转换发光材料获得了大量研究者的关注。但由于上转换发光是一个非线性发光过程,其上转换发光效率通常很
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由于镧系元素具有激发态能级寿命长、能级呈阶梯分布等特点,镧系掺杂上转换发光材料获得了大量研究者的关注。但由于上转换发光是一个非线性发光过程,其上转换发光效率通常很低,目前人们所采用的增强上转换发光的方法,效果也还比较有限。在此,我们拟通过微腔结构内的光学谐振模式来调控镧系离子上转换发光过程,以此增强发光,并获得单色上转换发光及其增强。本文研究内容主要从以下两方面开展:一是通过法布里-珀罗(Fabry-Perot,缩写F-P)谐振腔结构,实验上实现对腔内纳米晶上转换发光调控和增强,二是通过在F-P腔中使用弱散射介质,探究其中的光传输和谐振特性以及对纳米晶上转换发光的影响。主要工作如下:首先,制备了腔内介质为MgF2且中间含有约20nmNaYF4:Er3+,Yb33+纳米晶颗粒的F-P腔结构,通过改变谐振腔的共振位置,探究了谐振模式对荧光强度和寿命的影响。相关研究表明,当腔的谐振位置位于Er3+上转换发光波长时,所对应的上转换发光可以被明显增强,并通过对其它上转换发光通道的抑制,实现高对比度的单色上转换发光。其次,在上述的F-P腔中,当我们将MgF2均匀介质用溶胶-凝胶法制备的氧化硅弱散射介质代替时,通过测试其反射谱,观察到与腔内是均匀介质时完全不同的情况:谐振位置原应为低谷的反射谱,却显现出一个峰值。进一步,探究了用氧化硅弱散射介质制备的F-P腔结构,对其内纳米晶上转换发光的影响。
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