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1.1-μm LD直接泵浦掺Ho3+固体激光技术研究

附件第5-6页
摘要第6-8页
Abstract第8-10页
目录第11页
附:图表目录第11-17页
第一章 绪论第17-55页
    1.1 激光概述第17-33页
        1.1.1 激光原理简介第18-20页
        1.1.2 基质材料第20-24页
        1.1.3 激活离子第24-33页
    1.2 LD 泵浦固体激光器第33-38页
        1.2.1 LD 泵浦固体激光器的发展第33-36页
        1.2.2 LD 泵浦固体激光器的应用第36-38页
    1.3 本论文的选题依据及研究内容第38-40页
        1.3.1 选题依据第38-39页
        1.3.2 主要研究内容第39-40页
    本章参考文献第40-55页
第二章 LD 泵浦的 Ho:YAG 透明陶瓷激光器研究第55-73页
    2.1 YAG激光陶瓷研究进展第55-57页
        2.1.1 透明激光陶瓷的发展历史第55-56页
        2.1.2 透明激光陶瓷的发展方向第56-57页
    2.2 HO:YAG 透明陶瓷的制备第57-60页
        2.2.1 制备 Ho:YAG 透明陶瓷的工艺流程第57-58页
        2.2.2 制备 Ho:YAG 透明陶瓷的设备第58页
        2.2.3 Ho:YAG 透明陶瓷的制备和显微结构第58-60页
    2.3 HO:YAG 透明陶瓷的光学性能第60-63页
        2.3.1 Ho:YAG 透明陶瓷的透射光谱第60-61页
        2.3.2 Ho:YAG 透明陶瓷的吸收系数和吸收截面第61-62页
        2.3.3 Ho:YAG 透明陶瓷荧光发射光谱第62-63页
    2.4 HO:YAG 透明陶瓷的激光实验第63-68页
        2.4.1 二极管泵浦 Ho:YAG 透明陶瓷的依据第63-65页
        2.4.2 二极管泵浦 Ho:YAG 透明陶瓷激光实验的搭建第65-67页
        2.4.3 二极管泵浦 Ho:YAG 透明陶瓷激光实验的结果和讨论第67-68页
    2.5 本章总结第68-69页
    本章参考文献第69-73页
第三章 LD 泵浦的 Ho:LuLiF_4晶体激光器研究第73-117页
    3.1 LiLuF_4晶体研究进展第73-81页
        3.1.1 LiLuF_4晶体结构和物理化学性质第73-75页
        3.1.2 Re~(3+):LiLuF_4激光晶体研究进展第75-81页
    3.2 Ho:LiLuF_4晶体的研究第81-86页
        3.2.1 Ho:LiLuF_4晶体的结构与物理化学性质第81-83页
        3.2.2 Ho:LiLuF_4晶体的热学性质第83-86页
    3.3 Ho:LiLuF_4晶体 2 μm 波段激光性能研究第86-102页
        3.3.1 Ho:LiLuF_4晶体的吸收光谱第86-89页
        3.3.2 Ho:LiLuF_4晶体的荧光寿命第89-91页
        3.3.3 Ho:LiLuF_4晶体 2 μm 波段荧光光谱第91-93页
        3.3.4 Ho:LiLuF_4晶体 2 μm 波段激光实验的理论模型第93-95页
        3.3.5 Ho:LiLuF_4晶体 2 μm 波段激光实验第95-97页
        3.3.6 模拟结果和实验对比第97-102页
    3.4 Ho:LuLiF_4和 Ho,Pr:LiLuF_4晶体 2.9 μm 波段光谱性能第102-107页
        3.4.1 Ho,Pr:LiLuF_4晶体的结构与特性第102-104页
        3.4.2 Ho, Pr:LiLuF_4晶体吸收光谱第104-105页
        3.4.3 Ho:LiLuF_4和 Ho, Pr:LiLuF_4晶体荧光寿命和荧光谱第105-107页
    3.5 本章小结第107-109页
    本章参考文献第109-117页
第四章 全文总结与展望第117-121页
    4.1 主要结论第117-119页
    4.2 主要创新点第119-120页
    4.3 展望第120-121页
博士期间发表和完成的论文第121-123页
致谢第123页

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