掺Er薄膜材料发光特性研究

来源 :复旦大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ab888
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
随着人类社会进入21世纪,社会的发展和科学技术的进步使人类对信息的需求越来越多,用光子作为信息的载体,采用光通讯将是下一代通讯的解决方案。铒离子(Er3+)内层4f电子的发光波长位于1.54μm,在光通讯和光互联方面的应用引起了人们很大的兴趣,如何获得高效的掺Er发光材料以及器件,以及Er在发光过程中和基质材料的作用和能量转移的物理过程,都是研究的重点。本文围绕掺Er薄膜材料发光特性,研究了掺ErHfO2薄膜材料、饵铥共掺Al2O3薄膜材料以及掺Er富硅Al2O3薄膜材料,并且取得如下结果:   1.使用脉冲激光沉积(PLD)技术和离子注入(ionimplantation)技术制备掺ErHfO2薄膜样品。在室温下实现了掺ErHfO2薄膜的光致发光,观察到了波长为1533nm的Er3+特征发光峰以及位于1490nm和1564nm的stark分裂峰。通过光荧光激发谱(PLE)研究了Er在HfO2薄膜中的发光机制。发现除了对应于几个直接跃迁的发光峰外,样品在Er3+无法直接吸收激发能量产生辐射跃迁的激发波段都呈现出连续的发光现象,并且激发波长越短发光强度越大。这说明该主要的发光过程是一个间接激发的过程。通过紫外PL谱的研究和分析,我们发现在掺ErHfO2薄膜内O空位起到了Er3+光敏中心的作用,可以有效地把外加能量传递给周围的Er3+。通过PLE谱还证明感光剂除了氧空位外还有其他感光剂的存在,XPS结果显示薄膜中共存有H弹质,改变测量温度研究未掺Er的薄膜的光致发光中发现了来自于Hf单质的发光,它的发光和Er的原子能级形成共振,所以我们提出了Hf单质作为Er发光的感光剂作用,实现了发光的宽谱激发。   2.通过相互独立的Er、Tm、Si和Al2O3靶共溅生长了不同Tm和Er浓度比例的铒铥共掺的氧化铝薄膜材料。用改变测量温度的光致发光谱对铒铥共掺的氧化铝薄膜材料进行了细致的研究。清楚的观察到了峰值在1470nm、1533nm和1800nm处的三个发光带,分别对应着Tm3+:3H4→3F4,Er3+:4I13/2→4I15/2和Tm3+:3F4→3H6的跃迁。通过优化Er3+离子和Tm3+离子的浓度可以得到覆盖1.4-1.7um波长范围的比较平坦的发光带。随着测量温度从14K升高到298K,Er离子在1533nm的发光峰的强度增大了5倍。这一现象是由于在不同测试温度下,Er和Tm离子之间复杂的能量传递过程所导致的。   3.通过磁控溅射方法,我们制备了掺Er富硅Al2O3多层薄膜材料。多层样品的发光强度远远大于单层样品。Er3+离子发光强度的增强是由于Si-NCs将能量传递给位于Er:Si:Al2O3和Si:Al2O3层中Si-NCs附近的Er3+离子。同时,多层样品中Er的发光强度不随温度单调变化而且室温的强度要高于14K的强度。多层样品中Er发光的这一特性将为应用于高温的掺铒波导放大器的发展提供了美好的前景。
其他文献
在此工作中,我们在非均匀性孔中研究了流体的吸附相行为,我们所用的非均匀孔壁是由理想均匀表面和活性点(CGs)共同组成的。显然,由这两种表面的组成的孔中的吸附现象就不是由活性
请下载后查看,本文暂不支持在线获取查看简介。 Please download to view, this article does not support online access to view profile.
期刊
随着信息技术的飞速发展,各种电教媒体越来越多地运用到课堂教学上来,它为语文教改提供了广阔的天地.在语文课堂教学中,恰当地使用多媒体教学手段,能增加课堂教学容量,提高课
太赫兹波是指频率为100GHz~10THz的电磁辐射(1THz=1012Hz),因为太赫兹处于电磁波段中特殊的位置,与其它波段的电磁波相比具有许多独特的性能,如瞬态性、低能性、宽带性、非极
在全国范围的漆画艺术家里,沈克龙都是数得上号的一位。然而响亮的名声于他,似乎只是外界的认可,在朋友圈里和我们这些小辈面前,他一直都是那位幽默健谈,让人毫无压力和距离
79Se、182Hf等长寿命放射性核素,在核环境、核废料处理和核工程等领域具有重要的意义。利用衰变计数法或普通质谱方法都难以对其进行高灵敏测量,加速器质谱(AMS)是一种超灵敏的核
当代新工笔,初听起来与传统工笔画只是时间与朝代上的区别,的确,当代新工笔是继承于传统工笔画,由它衍生和流变出来的。但细数起来,两者之间的区别并不是毫厘之间。当代新工
本文从半经典密度矩阵理论出发,建立了光泵亚毫米波谱线竞争的双三能级分子系统模型,推导了泵浦信号吸收系数以及亚毫米波信号增益系数的数学表达式;导出了当泵浦激光谱线具有洛
长寿命重核素在核环境、核废物处理等许多领域有着重要的地位和广泛的应用。93Zr是一种长寿命裂变产物核素,其衰变方式为β-(0.091 MeV,2.5%;0.06 MeV,97.5%)衰变,半衰期为1.53×106
固体氧化物燃料电池(SOFC)具有能源综合利用率高、运行无污染等突出优点,是一种极具发展前景的新型能源转换系统,将运行温度降低到中温范围(600~800℃)是当前SOFC的一个主要发展