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Cr4+:YAG晶体是一种重要的激光晶体。本文采用二价Ca2+离子和Mg2+离子共同作为电荷补偿离子,用丘克拉斯基方法生长出了高光学质量的Cr4+:YAG晶体,原晶呈深绿色,退火后变为深棕色。分析了Cr4+离子的形成过程和二价电荷补偿离子的选择。用X荧光分析法对晶体浓度进行了测试,计算了Cr离子在YAG晶体中的有效分凝系数,其值为2.38。用YX-Ⅰ型定向仪对Cr4+:YAG晶体进行了定向,找出了(111)、(110)和(100)晶面。对晶体的完整性进行了研究,结果表明开裂、组分过冷和位错是影响晶体质量的主要缺陷,退火可以有效地降低位错。用X射线衍射分析了Cr4+:YAG晶体的结构,证实了其结构为立方晶系,Ia3d空间群。
测试了Cr4+:YAG晶体的吸收光谱和荧光光谱,分别计算了不同波长处的吸收截面和荧光截面。研究了Cr离子掺杂浓度对吸收光谱的影响,Cr离子浓度越高晶体的吸收系数越大;研究了退火温度对吸收光谱的影响,退火能有效促进Cr3+向Cr4+转变,而在1300℃退火效果较好。对Cr4+:YAG晶体荧光光谱的研究显示荧光光谱存在各向异性,并对其进行了分析。用晶体场理论对光谱进行了研究,计算了晶体场参数,四配位Cr4+处于弱晶场环境中。用调Q的基本理论分析了Cr4+:YAG晶体的可饱和吸收特性;研究了Cr4+:YAG晶体透过率随入射光强的变化情况,对于透过率为20%的Cr4+:YAG晶体,当入射光强大约为2×105W·cm-2时,透过率T几乎不再改变,吸收趋于饱和。