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1)  cryoluminescence
冷致发光
2)  cooling by evaporation
蒸发致冷
3)  laser cooling
激光致冷
1.
The mechanism and experiments involved in the laser cooling of two ultracold ions in an ion trap are described, and the significance and complexity of this subject, particularly its relation to quantum computation, are discussed.
介绍在离子阱中通过激光致冷来获得两个超冷离子的机理和相关实验工作,探讨了这方面工作的意义和复杂性,尤其是与量子计算的关系,并比较了与单离子激光致冷的不同之处。
4)  sonoluminescence [英][,sɔnə,lu:mi'nesns]  [美][,sɑnə,lumə'nɛsəns]
声致冷光
5)  Photoluminescence [,fəutəu,lju:mi'nesns]
光致发光
1.
Synthesis and properties of the photoluminescence material containing rare earth Nd and polyurethane;
稀土钕/聚氨酯光致发光材料的合成与性能研究
2.
A study on preparation and photoluminescence property of SiO_2 xerogel;
SiO_2干凝胶的制备与光致发光性能研究
3.
Study on the morphology and photoluminescence of porous silicon doped with cerium;
铈掺杂多孔硅的形貌和光致发光研究
6)  Photoluminescence(PL)
光致发光
1.
The effects of annealing temperatures on properties of the films were investigated by X-ray diffraction(XRD),photoluminescence(PL) and optical transmittance and four-probe method.
离子注入后,样品在500~900℃氮气气氛中退火,利用X射线衍射(XRD)、光致发光(PL)、透射谱和四探针研究了退火温度对薄膜性能的影响。
2.
The photoluminescence(PL) properties of the three groups samples are investigated,which are influenced by anodizing voltage,anodizing time and electrolyte concentration respectively.
用电化学阳极氧化工艺,在草酸电解液中制备了3个系列的多孔阳极氧化铝(AAO)薄膜样品,分别考察了氧化电压、氧化时间以及电解液浓度对样品光致发光的影响。
补充资料:半导体激光泵浦的激光晶体


半导体激光泵浦的激光晶体
LD pumped laser crystal

  半导体激光泵浦的激光晶体LD PumPed lasercrystal适用于半导体二极管作泵浦源的激光晶体。传统的固体激光器一般用闪光灯泵浦,由于闪光灯的发光区域宽,只有一部分能量被吸收后转换成激光,大部分转换成热量,使工作物质温度上升,恶化了输出激光束的质量。半导体激光器输出的激光谱线窄(一般为几纳米),选择合适的半导体激光器,使其激光光谱与某种固体激光材料的吸收光谱匹配,即可达到高效泵浦,大大减轻固体工作物质的热负荷。 因为半导体激光器光泵区域小,需用的晶体尺寸也小,因此要求基质晶体内可掺入的激活离子浓度要高,且不产生浓度碎灭。此外,要求与光泵的半导体激光波长相匹配的晶体的吸收带要宽,吸收系数要大;要有低的阑值功率;Q开关运转时,荧光寿命要长。当泵浦光源从闪光灯改变为半导体激光二极管时,对被泵浦的激光晶体产生了不同的要求。用闪光灯泵浦时,对材料的热性能和机械性能有严格要求,而半导体泵浦则更注重材料的光谱性能。 在已使用的激光晶体中,掺钱石榴石(Nd:YAG)晶体的阑值功率低,光学质量高,是应用于半导体激光光泵的固体激光器的主要材料。由于Nd3+离子在基质晶体中受分凝系数的限制,Nd3+离子浓度不能太高,所以一些氟化物和钨、钥酸盐晶体等掺杂浓度高,激光效率高,荧光寿命长,有可能成为半导体激光泵浦的后选晶体。 用半导体泵浦可制成效率高、功率和频率稳定、激光束质量好、寿命长的全固化激光器,并经各种频率转换技术,可发展成各种波长、各种模式、各种运转方式的激光器,这种激光器将在很大范围内取代已有的各类固体、液体和气体激光器。 (沈鸿元)
  
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