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二极管泵浦固体热容激光器热效应研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
目录第9-11页
第一章 绪论第11-35页
    1.1 引言第11-13页
    1.2 二极管泵浦固体激光器概况及研究进展第13-15页
        1.2.1 二极管泵浦固体激光器概况第13页
        1.2.2 二极管泵浦固体激光器研究进展第13-15页
    1.3 二极管泵浦固体激光器热效应及研究进展第15-16页
        1.3.1 二极管泵浦固体激光器热效应第15页
        1.3.2 二极管泵浦固体激光器热效应研究进展第15-16页
    1.4 二极管泵浦高功率固体激光器第16-30页
        1.4.1 二极管泵浦高功率固体激光器第18-19页
        1.4.2 固体热容激光器特性第19-20页
        1.4.3 固体热容激光器研究进展第20-30页
    1.5 选题的背景和意义第30-31页
    1.6 论文主要内容及研究成果第31-35页
        1.6.1 论文主要内容第31-32页
        1.6.2 论文研究成果和创新点第32-35页
第二章 固体热容激光器关键技术研究第35-61页
    2.1 固体热容激光器概念及关键技术第35-37页
    2.2 固体热容激光器增益介质第37-51页
        2.2.1 Nd:GGG第38-42页
        2.2.2 Nd:YAG第42-47页
        2.2.3 Nd:YAG激光陶瓷第47-51页
    2.3 固体热容激光器泵浦源第51-55页
    2.4 固体热容激光器结构设计第55-57页
    2.5 增益介质冷却技术第57-58页
    2.6 固体热容激光器其它技术第58-59页
    2.7 小结第59-61页
第三章 二极管泵浦固体热容激光器热力学研究第61-97页
    3.1 二极管泵浦固体热容激光器增益介质内热应力特点第61-62页
    3.2 二极管泵浦固体热容激光器泵浦光模型第62-64页
    3.3 二极管泵浦固体热容激光器增益介质内泵浦光分布第64-70页
        3.3.1 二极管泵浦固体热容激光器结构模型第64-65页
        3.3.2 二极管泵浦固体热容激光器增益介质内泵浦光分布第65-70页
    3.4 二极管泵浦固体热容激光器增益介质内热应力分布第70-94页
        3.4.1 输出激光时增益介质内温度分布理论第70-73页
        3.4.2 输出激光时增益介质内热应力分布理论第73-81页
        3.4.3 输出激光时增益介质内热应力分布模拟第81-88页
        3.4.4 输出激光时增益介质内热致畸变第88-89页
        3.4.5 冷却时增益介质内温度分布第89-94页
    3.5 小结第94-97页
第四章 二极管泵浦固体热容激光器输出特性研究第97-111页
    4.1 二极管泵浦固体激光器激光谐振腔特性第97-98页
    4.2 二极管泵浦固体热容激光器输出特性第98-102页
    4.3 增益介质最高温度上限及输出能量第102-106页
    4.4 二极管泵浦固体热容激光器小信号增益系数第106-108页
    4.5 二极管泵浦固体热容激光器寄生振荡第108-109页
    4.6 小结第109-111页
第五章 二极管泵浦固体热容激光器实验研究第111-127页
    5.1 高功率二极管阵列泵浦源第111-112页
    5.2 增益介质内荧光分布第112-114页
    5.3 二极管泵浦固体热容激光器输出特性第114-117页
    5.4 固体热容激光器定标放大特性第117-125页
        5.4.1 单片Nd:GGG固体热容激光器输出特性第118-120页
        5.4.2 3片增益介质串联定标放大特性第120-122页
        5.4.3 5片增益介质串联定标放大特性第122-125页
    5.5 小结第125-127页
第六章 总结第127-129页
致谢第129-131页
参考文献第131-143页
作者在攻读博士学位期间的研究成果第143-144页

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