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多波长半导体激光二极管阵列端泵Nd:YAG脉冲激光器的研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
第1章 绪论第8-20页
    1.1 课题研究背景第8-12页
        1.1.1 全固态激光器的发展历程第8-9页
        1.1.2 小型化低频无水冷激光器的主要应用第9-10页
        1.1.3 半导体二极管阵列的泵浦耦合技术的发展第10-12页
    1.2 研究目的与意义第12-13页
    1.3 小型化全固态激光器的研究现状与发展趋势第13-19页
        1.3.1 国外的发展现状第13-15页
        1.3.2 国内发展现状第15-19页
    1.4 本论文的主要研究内容第19-20页
第2章 LDA端面泵浦调Q激光器理论研究第20-36页
    2.1 LD端面泵浦Nd:YAG激光器理论研究第20-24页
        2.1.1 四能级系统速率方程第20-21页
        2.1.2 泵浦光与振荡光的光场分布第21-23页
        2.1.3 阈值泵浦功率、输出功率和斜效率第23-24页
    2.2 激光的工作物质Nd:YAG的特性第24-26页
    2.3 电光调Q理论研究第26-32页
        2.3.1 电光调Q原理第26-29页
        2.3.2 电光调Q的速率方程第29-32页
    2.4 电光调Q晶体的选择第32-34页
    本章小结第34-36页
第3章 LDA端泵全固态激光器的透镜导管耦合系统设计第36-46页
    3.1 透镜导管的理论分析第36-37页
    3.2 LDA端泵模型的建立第37-39页
    3.3 透镜导管的设计与分析第39-43页
    3.4 透镜导管耦合系统耦合实验第43-44页
    3.5 本章小结第44-46页
第4章 多波长LDA端泵Nd:YAG电光调Q实验研究第46-66页
    4.1 多波长LDA光谱特性的研究第46-49页
    4.2 谐振腔结构设计第49-51页
    4.3 激光器的冷却方式第51-52页
    4.4 Nd:YAG晶体内部的温度场分布第52-57页
    4.5 多波长LDA泵浦电光调Q激光器的实验方案第57-58页
    4.6 激光器静态输出实验的研究第58-60页
    4.7 电光调Q的实验研究第60-62页
    4.8 激光器温度特性的研究第62-63页
    4.9 本章小结第63-66页
结论第66-68页
参考文献第68-72页
攻读硕士学位期间所获得的研究成果第72-74页
致谢第74页

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