摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第8-17页 |
1.1 课题研究背景 | 第8页 |
1.2 LD 泵浦固体激光器的研究进展 | 第8-10页 |
1.2.1 LD 泵浦的固体激光器的国外研究进展 | 第9页 |
1.2.2 LD 泵浦的固体激光器的国内研究进展 | 第9-10页 |
1.3 单频固体激光器的研究进展 | 第10-12页 |
1.3.1 单频固体激光器的国外研究进展 | 第10-11页 |
1.3.2 单频固体激光器的国内研究进展 | 第11-12页 |
1.4 稳频激光器的研究进展 | 第12-13页 |
1.4.1 稳频激光器的国外研究进展 | 第12-13页 |
1.4.2 稳频激光器的国内研究进展 | 第13页 |
1.5 线性调频激光器的研究进展 | 第13-15页 |
1.5.1 线性调频激光器的国外研究进展 | 第14-15页 |
1.5.2 线性调频激光器的国内研究进展 | 第15页 |
1.6 论文主要研究内容 | 第15-17页 |
第2章 单模、稳频和线性调频的原理及方法 | 第17-29页 |
2.1 引言 | 第17页 |
2.2 单模的原理及方法 | 第17-21页 |
2.2.1 横模、纵模的原理 | 第17-19页 |
2.2.2 选模方法 | 第19-21页 |
2.3 稳频原理及方法 | 第21-24页 |
2.3.1 频率的稳定性 | 第22-24页 |
2.3.2 稳频方法 | 第24页 |
2.4 频率的线性调制 | 第24-28页 |
2.4.1 线性调频的原理 | 第25-26页 |
2.4.2 电光调频 | 第26-28页 |
2.5 本章小结 | 第28-29页 |
第3章 单频固体激光器的模拟分析与实验研究 | 第29-47页 |
3.1 引言 | 第29页 |
3.2 空间烧孔效应对单纵模的影响 | 第29-32页 |
3.2.1 空间烧孔效应 | 第29-31页 |
3.2.2 克服空间烧孔效应的方法 | 第31-32页 |
3.3 F-P 标准具法选单纵模的理论分析 | 第32-37页 |
3.4 LD 泵浦单模 Nd:YVO_4激光器的系统设计与实验研究 | 第37-45页 |
3.4.1 Nd:YVO_4晶体的特性 | 第37-38页 |
3.4.2 单纵模 Nd:YVO_4激光器的实验系统 | 第38-40页 |
3.4.3 单纵模 Nd:YVO_4激光器的实验研究 | 第40-45页 |
3.5 本章小结 | 第45-47页 |
第4章 LD 泵浦 Nd:YVO_4激光器的线性调频实验研究 | 第47-59页 |
4.1 引言 | 第47页 |
4.2 电光晶体 RTP 调频的理论分析 | 第47-51页 |
4.3 LD 泵浦 Nd:YVO_4激光器的线性调频系统设计 | 第51-52页 |
4.4 LD 泵浦 Nd:YVO_4激光器的线性调频实验研究 | 第52-58页 |
4.4.1 F-P 标准具的调频实验研究 | 第52-53页 |
4.4.2 电光晶体 RTP 的角度调频实验研究 | 第53-54页 |
4.4.3 电光晶体 RTP 的电光调频实验研究 | 第54-57页 |
4.4.4 实验结果分析 | 第57-58页 |
4.5 本章小结 | 第58-59页 |
结论 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-66页 |
致谢 | 第66页 |