Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

Publikace detail

1.2 μm and 1.5 μm near-infrared photoluminescence and visible upconversion photoluminescence in GeGaS:Er3+/Ho3+ glasses under 980 nm excitation
Rok: 2018
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Název zdroje: Journal of Materials Science: Materials in Electronics
Strana od-do: 17314-17322
Tituly:
Jazyk Název Abstrakt Klíčová slova
cze 1.2 μm a 1.5 μm blízká infračervená fotoluminiscence a viditelná upkonverzní fotoluminiscence v GeGaS:Er3+/Ho3+ sklech při excitaci 980 nm Reportujeme o Er3+↔Ho3+ optické interakci na 1.2 and 1.5 μm blízkou infračervenou a viditelnou upkonverzní fotoluminiscenci v GeGaS sklech dopovaných Er3+/Ho3+ při excitační vlnové délce 980 nm. Jelikož není 980 nm excitační vlnová délka rezonanční pro Ho3+ 4f elektronové přechody, použili jsme senzibilizaci pomocí Er3+ iontů s pozorovaným účnným energetickým transferem Er3+→Ho3+. Ve výsledku byla v GeGaS sklech dopovaných Er3+/Ho3+ výrazně zlepšena Ho3+ 1.2 μm emise, zatímco intenzívní Er3+ 1.5 μm emise byla zachována. Viditelná upkonverzní fotoluminiscence byla pozorována při 530, 550 and 660 nm a byla přiřazena především 4f elektronovým přechodům v Er3+ iontech. Přídavkem Ho3+ iontů do GeGaS:Er skel byla značně zvýšena celková upkonverzní fotoluminiscenční intenzita, což může být vysvětleno procesy energetického transferu mezi ionty Er3+ a Ho3+ vedoucí k populaci vyšších energetických hladin Er3+ iontů. Ho3+ 1.2 μm a Er3+ 1.5 μm emise mají značný potenciál v telekomunikacích, zatímco intenzívní viditelná upkoverzní fotoluminiscence v senzorech. Energetický transfer; Erbium; Holmium; Chalkogenidové sklo; Fotoluminiscence; Upkonverze; Juddova-Ofeltova teorie
eng 1.2 μm and 1.5 μm near-infrared photoluminescence and visible upconversion photoluminescence in GeGaS:Er3+/Ho3+ glasses under 980 nm excitation We report on the Er3+↔Ho3+ optical interaction on the 1.2 and 1.5 μm near-infrared and visible upconversion photoluminescence in Er3+/Ho3+-co-doped GeGaS glasses at pumping wavelength of 980 nm. Since the 980 nm pumping wavelength is off resonance for Ho3+ intra-4f electronic transitions, we have utilized the Er3+ sensitization with observed efficient Er3+→Ho3+ energy transfer. As a result, the Ho3+ 1.2 μm emission in Er3+/Ho3+-co-doped GeGaS glass has been notably improved while the intense Er3+ 1.5 μm emission has been maintained. The visible upconversion photoluminescence has been observed at 530, 550 and 660 nm and was assigned mainly to intra-4f electronic transitions within Er3+ ions. The overall upconversion photoluminescence intensity significantly increases by addition of Ho3+ ions into GeGaS:Er glass which may be explained by energy transfer processes between Er3+ and Ho3+ ions leading to population of the Er3+ upper energy levels. The Ho3+ 1.2 μm and Er3+ 1.5 μm emission has much potential in telecommunication while the intense visible upconversion photoluminescence in sensing. Energy transfer; Erbium; Holmium; Chalcogenide Glass; Photoluminescence; Upconversion; Judd-Ofelt theory