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本论文主要对Nd:LuVO<,4>晶体进行研究,进行了以下几方面的工作:用提拉法生长了Nd:LuVO<,4>晶体,掺钕浓度为1at.%.用X-射线粉末衍射方法对生长的Nd:LuVO<,4>晶体进行结构和晶胞参数测定.结果表明:Nd:LuVO<,4>晶体的结构为四方晶系,空间群为I4<,1>/amd,并且确定了晶体的晶胞参数.Nd离子在LuVO<,4>晶体中,占据Lu离子的晶格位置.并且做出了晶体的结构示意图.对晶体生长的形貌做出了描述,并且分析了形貌产生的原因.为了进一步确定Nd:LuVO<,4>晶体的内部结构,还需要利用喇曼谱来进行分析.因此在Jasco Ventuno<21>喇曼谱仪上测量了晶体的室温喇曼光谱,并且指认了晶体的喇曼位移.分析了Nd:LuVO<,4>晶体的空间群结构,利用结晶学国际表中I4<,1>/amd对称操作的俯视图和相关信息,由商群理论,按照I4<,1>/amd空间群的乌可夫位置,理论计算Nd:LuVO<,4>晶体的喇曼振动模式,得到了晶体的振动模数,为72个简正振动模,与原子数24对应的72个自由度正好相等.由点群D<,4h>的特征标可知,5A<,1g>、7B<,1g>和2B<,2g>为Raman活性光学模,10E<,g>为Raman活性二重简并光学模,其余均为非Raman.测量了Nd:LuVO<,4>晶体的红外吸收谱,并根据Nd:LuVO<,4>晶体的简正振动模式的对称性分类,由点群D<,4h>的特征标可知晶体的具有红外活性的模为6A<,2u>和9E<,u>因为有些峰的的强度太弱,从实验测得的光谱图中只能观察到八个峰.并且由于Nd:LuVO<,4>晶体具有对称中心,因此其红外谱没有和喇曼谱重合的谱带.测量了Nd:LuVO<,4>晶体的室温吸收光谱和室温荧光光谱.由Nd:LuVO<,4>晶体的吸收光谱,我们可以看到Nd:LuVO<,4>晶体的吸收波长在807 nm附近,与已经商品化的GaAlAs LD的发射波长能很好地匹配,可以有效地增加泵浦光的吸收效率.由Nd:LuVO<,4>晶体的荧光光谱,可以看出,晶体的主要发射波长分别为1065nm和1343nm,其中波长为1065nm的发射峰是所有发射峰中最强的.1065nm波长的激光经过KDP或KTP倍频以后,可形成532nm的绿光.利用J-O理论,计算出了Nd:LuVO<,4>晶体的吸收截面和发射截面.对激光晶体而言,热问题是十分重要的.激光工作物质体块的热效应和对工作物质的表面冷却联合效应的应力可导致激光工作物质的开裂.为此,我们测量了Nd:LuVO<,4>晶体的热膨胀系数、热扩散系数和比热,并由此计算出了晶体的热导率.测量了Nd:LuVO<,4>晶体的高温喇曼谱,发现晶体的喇曼位移与温度呈线性下降的关系,并简单分析了温度对喇曼位移的影响.