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高重频高效率2.1μm KTP光参量振荡器研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
第一章 绪论第8-20页
    1.1 引言第8-9页
        1.1.1 激光医疗第8页
        1.1.2 激光雷达第8-9页
        1.1.3 光电对抗第9页
    1.2 2.1μm激光器研究现状第9-19页
    1.3 本文主要研究内容第19-20页
第二章 光学参量振荡器的基本原理第20-32页
    2.1 光参量振荡器的理论研究第20-22页
    2.2 光学参量振荡器中的三波互作用第22-23页
    2.3 光参量振荡器特性分析第23-32页
        2.3.1 光参量振荡器的增益第23-24页
        2.3.2 光参量振荡器的阈值第24-27页
        2.3.3 光参量振荡器的转换效率第27-32页
第三章 2.1μm KTP光参量振荡器实验设计第32-55页
    3.1 纵向泵浦主振荡功率放大器设计第32-44页
        3.1.1 纵向泵浦主振荡功率放大器理论研究第32-37页
        3.1.2 纵向泵浦主振荡功率放大器结构设计第37-44页
    3.2 非线性晶体KTP设计第44-50页
        3.2.1 非线性晶体KTP切割角及相位匹配的选择第44-48页
        3.2.2 非线性晶体KTP的走离角第48-49页
        3.2.3 非线性晶体KTP键合晶体第49-50页
    3.3 KTP-OPO结构设计第50-55页
        3.3.1 KTP-OPO的选择第50页
        3.3.2 KTP-OPO运转方式的选择第50-52页
        3.3.3 KTP-OPO腔型结构第52-53页
        3.3.4 KTP-OPO的泵浦功率阈值分析第53-55页
第四章 2.1μm KTP光参量振荡器实验研究第55-69页
    4.1 纵向泵浦主振荡器输出特性实验研究第55-58页
        4.1.1 主振荡级连续激光实验研究第56-57页
        4.1.2 主振荡级脉冲激光实验研究第57-58页
    4.2 纵向泵浦放大级实验研究第58-62页
        4.2.1 放大级实验特性研究第59-62页
    4.3 2.1μm KTP光参量振荡器实验研究第62-69页
        4.3.1 单块/双块/键合KTP晶体 2.1μm输出功率的测量第64-66页
        4.3.2 OPO输出镜透过率对输出功率的影响第66页
        4.3.3 2.1μm激光输出功率随腔长的变化的关系第66-67页
        4.3.4 2.1μm激光的测量第67-69页
结论第69-70页
致谢第70-71页
参考文献第71-73页
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果第73页

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