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在军事、医疗、通信、探测和工业加工等各个方面,激光器都在研究与应用中起到了不可替代的重要作用,也正因如此,吸引了众多的科研工作者致力于激光器性能优化和产品创新的工作。在激光器功率的提高,脉冲宽度的压缩,体积的小型化等方面,人们从未停止过提出新的想法与需求,这也激起了我们应用PLZT电光陶瓷,即镧代锆钛酸铅(Lanthanum-modified Lead Zirconate Titanate),来进行复合腔多功能激光器特性研究的热情。PLZT电光陶瓷是集多种效应于一身的驰豫铁电材料,国际上的研究者,也包括本组的研究人员,已经发现且报道了许多有趣的现象,诸如,PLZT电光陶瓷的电光效应,光放大效应、光能存储效应、热释电效应、光生伏打效应、热透镜效应等等。这些都是PLZT成为优良激光材料的基础。因此,开发研究基于稀土掺杂PLZT增益介质的新一类激光器,尤其是多功能激光器,自然成为一个有趣的研究方向。基于此初衷,本课题进行了有关PLZT电光陶瓷激光性能方面的研究。本课题成功应用PLZT电光陶瓷搭建了复合腔多功能激光器,并在此基础上进行实验。特别是在激光的电光调Q、泵浦光调Q及泵浦光对激光模式影响三个方面,进行较细致的研究。激光的调Q方面,通过在PLZT样品上施加电场和利用泵浦光照射样品两种途径,分别实现了对激光输出强度的调控。传统的电光调Q需要外加调制器来实现调Q目的,不利于激光器功率的提高和体积的进一步减小。本课题中证实了PLZT电光陶瓷具有良好的电光效应,同时又具有成为激光增益介质的潜质,说明其可以实现增益介质与调制器的一体化,从而大大简化电光调Q激光器的结构。在泵浦光调Q方面,利用泵浦光实现了对输出光强的调控,这对于调Q激光器是一个新的尝试。对于其丰富的物理效应,如光放大效应、光生伏打效应和热释电效应,我们进行了更加全面的分析,以深入了解PLZT电光陶瓷。泵浦光同时会造成激光模式的变化。众所周知,激光的模式对于激光质量有非常大的影响,当泵浦光照射样品时,激光光斑的内部结构变化和强度变化明显,也就是激光的横模发生了改变。作为进一步改善激光模式的基础,本论文初步分析了此现象的物理机制。