二极管抽运激光器输出光性能的影响因素研究
摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
符号对照表 | 第15-16页 |
缩略语对照表 | 第16-20页 |
第一章 绪论 | 第20-32页 |
1.1 激光器的发展历史 | 第20-23页 |
1.2 激光器的类型及特点 | 第23-25页 |
1.3 激光二极管抽运固体激光器的应用背景 | 第25-29页 |
1.3.1 军事领域 | 第25-27页 |
1.3.2 工业领域 | 第27-28页 |
1.3.3 医疗领域 | 第28页 |
1.3.4 科研领域 | 第28-29页 |
1.4 本文的主要工作 | 第29-32页 |
第二章 镜面形变对谐振腔光场模式的影响 | 第32-62页 |
2.1 谐振腔模式的Fox-Li数值计算方法 | 第33-39页 |
2.1.1 Fox-Li算法的原理 | 第33-34页 |
2.1.2 矩形平面镜的情况 | 第34-36页 |
2.1.3 圆形平面镜的情况 | 第36-37页 |
2.1.4 共焦球面镜的情况 | 第37-39页 |
2.2 谐振腔镜面形变 | 第39-45页 |
2.2.1 镜面产生形变的诱因 | 第39-40页 |
2.2.2 镜面形变的傅立叶生成算法 | 第40-43页 |
2.2.3 镜面形变的评价参数 | 第43-45页 |
2.3 计算结果及对照实验 | 第45-55页 |
2.3.1 对照实验 | 第45-47页 |
2.3.2 矩形平面镜的计算结果 | 第47-49页 |
2.3.3 圆形平面镜的计算结果 | 第49-52页 |
2.3.4 共焦球面镜的计算结果 | 第52-55页 |
2.4 镜面形变对激光器极限光束质量的影响 | 第55-60页 |
2.4.1 微扰法镜面形变计算方法 | 第55-58页 |
2.4.2 计算结果分析 | 第58-60页 |
2.5 本章小结 | 第60-62页 |
第三章 镜面瑕疵对激光器输出光束的影响 | 第62-80页 |
3.1 瑕疵 | 第62-64页 |
3.2 基于三角函数插值的角谱法 | 第64-67页 |
3.3 拉盖尔-高斯光束的数学描述 | 第67-68页 |
3.4 仿真结果及分析 | 第68-76页 |
3.4.1 镜面瑕疵对TEM_(00)模的影响 | 第68-71页 |
3.4.2 镜面瑕疵对TEM_(01)模的影响 | 第71-73页 |
3.4.3 镜面瑕疵对TEM_(02)模的影响 | 第73-76页 |
3.5 基于搜索瑕疵最大相关度的镜面瑕疵检测方案 | 第76-78页 |
3.6 本章小结 | 第78-80页 |
第四章 抽运光分布对DPL输出光场的影响 | 第80-94页 |
4.1 激光二极管 | 第80-82页 |
4.2 抽运光输出特性 | 第82-83页 |
4.3 调Q时泵浦光对横模的影响 | 第83-93页 |
4.3.1 物理模型 | 第83-86页 |
4.3.2 数值计算方法 | 第86-88页 |
4.3.3 计算结果及讨论 | 第88-93页 |
4.4 本章小结 | 第93-94页 |
第五章 DPSSL中热效应引起的损耗研究 | 第94-112页 |
5.1 固体激光器热效应的理论分析 | 第94-98页 |
5.1.1 晶体内部温度分布的计算方法 | 第94-96页 |
5.1.2 激光晶体的热学参数 | 第96-98页 |
5.2 温度分布有限元计算结果及讨论 | 第98-103页 |
5.3 热效应引起损耗的研究 | 第103-110页 |
5.4 本章小结 | 第110-112页 |
第六章 倍频过程对谐振腔横模的影响 | 第112-132页 |
6.1 倍频过程中的相位匹配 | 第112-115页 |
6.2 倍频过程对光束横模的影响 | 第115-127页 |
6.2.1 倍频过程的解析分析 | 第115-117页 |
6.2.2 倍频过程对光束横模的影响 | 第117-127页 |
6.3 腔内倍频的实验研究 | 第127-130页 |
6.4 本章小结 | 第130-132页 |
第七章 总结与展望 | 第132-136页 |
7.1 论文的主要研究结果 | 第132-133页 |
7.2 论文的主要创新点 | 第133-134页 |
7.3 论文中的不足和今后工作的展望 | 第134-136页 |
参考文献 | 第136-144页 |
致谢 | 第144-146页 |
作者简介 | 第146-147页 |