致谢 | 第5-7页 |
摘要 | 第7-8页 |
Abstract | 第8页 |
第1章 绪论 | 第12-16页 |
1.1 超快激光产生和发展现状 | 第12-13页 |
1.2 啁啾脉冲放大技术简介 | 第13-14页 |
1.3 本文研究的内容和意义 | 第14-16页 |
第2章 常用色散器件和色散分析 | 第16-22页 |
2.1 材料色散 | 第16-17页 |
2.2 光栅对 | 第17-19页 |
2.2.1 负色散平行光栅对(压缩器) | 第17-18页 |
2.2.2 正色散光栅对(展宽器) | 第18-19页 |
2.3 棱镜对 | 第19-20页 |
2.4 啁啾镜 | 第20页 |
2.5 可编程的声光调制器 | 第20-22页 |
第3章 超短激光脉冲质量提高 | 第22-27页 |
3.1 超短脉冲激光对比度提升的一般方法和意义 | 第22-24页 |
3.1.1 纳秒预脉冲抑制 | 第22-23页 |
3.1.2 饱和吸收体净化种子脉冲 | 第23页 |
3.1.3 交叉偏振波技术 | 第23页 |
3.1.4 光参量啁啾脉冲放大技术 | 第23-24页 |
3.1.5 等离子体镜提高压缩后对比度 | 第24页 |
3.2 超短脉冲激光光束质量评价和改善的一般方法 | 第24-27页 |
3.2.1 光束质量的评价方法和意义 | 第24-25页 |
3.2.2 光束质量改善的一般方法 | 第25-27页 |
3.2.2.1 光束匀滑片 | 第25页 |
3.2.2.2 空间滤波像传递 | 第25-26页 |
3.2.2.3 变形镜(Deformable Mirror) | 第26-27页 |
第4章 千赫兹钛宝石飞秒激光系统实验研究 | 第27-40页 |
4.1 千赫兹再生腔设计 | 第27-30页 |
4.2 千赫兹钛宝石系统的实验结果 | 第30-36页 |
4.3 交叉偏振波提高对比度技术 | 第36-38页 |
4.3.1 交叉偏振波技术原理 | 第36-37页 |
4.3.2 实验方案和实验结果 | 第37-38页 |
4.4 本章小结 | 第38-40页 |
第5章 10Hz钛宝石飞秒激光系统研究 | 第40-48页 |
5.1 10Hz大基模体积再生腔设计 | 第41-43页 |
5.2 10Hz钛宝石飞秒系统实验结果 | 第43-47页 |
5.3 本章小结 | 第47-48页 |
第6章 紧凑型TW飞秒激光系统研究 | 第48-59页 |
6.1 基于大基模体积再生腔的紧凑TW飞秒系统 | 第48-50页 |
6.2 飞秒系统光束质量优化和提高设计 | 第50-53页 |
6.2.1 空间像传递 | 第50-52页 |
6.2.2 角啁啾对焦斑的影响 | 第52-53页 |
6.3 TW飞秒系统实验结果 | 第53-55页 |
6.4 TW激光系统电路控制 | 第55-58页 |
6.5 本章小结 | 第58-59页 |
第5章 总结与展望 | 第59-61页 |
参考文献 | 第61-66页 |
作者简历 | 第66页 |