摘要 | 第3-4页 |
abstract | 第4-5页 |
1 绪论 | 第8-14页 |
1.1 双频激光频差调谐技术研究背景 | 第8页 |
1.2 双频激光频差调谐技术研究现状 | 第8-11页 |
1.2.1 双频激光频差调谐技术国内研究现状 | 第9-10页 |
1.2.2 双频激光频差调谐技术国外研究现状 | 第10-11页 |
1.3 双频激光频差调谐技术发展趋势 | 第11-12页 |
1.4 课题研究目的及意义 | 第12页 |
1.5 课题主要研究内容 | 第12-14页 |
2 LD抽运双腔双频Nd:YAG激光器系统组成及工作原理 | 第14-26页 |
2.1 LD抽运双腔双频Nd:YAG激光器系统组成 | 第14-19页 |
2.1.1 LD工作特性和电流源特性要求 | 第15页 |
2.1.2 Nd:YAG激光晶体及偏振分光棱镜 | 第15-18页 |
2.1.3 激光谐振腔 | 第18-19页 |
2.2 LD泵浦双腔双频Nd:YAG激光器工作原理 | 第19-24页 |
2.2.1 纵模选择原理 | 第19-22页 |
2.2.2 双频激光振荡原理 | 第22-24页 |
2.3 LD泵浦双腔双频Nd:YAG激光器工作特性 | 第24-25页 |
2.3.1 激光器阈值泵浦功率 | 第24页 |
2.3.2 输出功率及斜效率 | 第24-25页 |
2.4 本章小结 | 第25-26页 |
3 频差可调谐双腔双频Nd:YAG激光器方案设计 | 第26-36页 |
3.1 常用频率调谐方法 | 第26-27页 |
3.1.1 微调腔长法频率调谐技术 | 第26-27页 |
3.1.2 电光效应固体激光器频率调谐技术 | 第27页 |
3.2 晶轴倾斜法频差可调谐双腔双频Nd:YAG激光器方案设计 | 第27-33页 |
3.2.1 晶轴倾斜法频差可调谐双腔双频Nd:YAG激光器系统组成 | 第28页 |
3.2.2 晶轴倾斜法激光频率调谐原理 | 第28-30页 |
3.2.3 晶轴倾斜法双腔双频Nd:YAG激光器频差调谐方案可行性分析 | 第30-33页 |
3.3 双波片法频差可调谐双腔双频Nd:YAG激光器方案设计 | 第33-35页 |
3.3.1 双波片法频差可调谐双腔双频Nd:YAG激光器系统组成 | 第33页 |
3.3.2 双波片法频率调谐原理 | 第33-35页 |
3.3.3 双波片法双腔双频Nd:YAG激光器频差调谐方案可行性分析 | 第35页 |
3.4 本章小结 | 第35-36页 |
4 LD抽运单频Nd:YAG激光器频率调谐技术实验研究 | 第36-48页 |
4.1 单频Nd:YAG激光器晶轴倾斜调频技术实验研究 | 第36-42页 |
4.1.1 晶轴倾斜法频率可调谐Nd:YAG激光器实验系统组成 | 第36-37页 |
4.1.2 激光振荡特性 | 第37-39页 |
4.1.3 激光频率调谐特性 | 第39-40页 |
4.1.4 激光功率调谐特性 | 第40页 |
4.1.5 激光功率及偏振特性 | 第40-42页 |
4.2 双波片单频Nd:YAG激光器频率调谐技术实验研究 | 第42-46页 |
4.2.1 双波片可调谐单频Nd:YAG激光器实验系统 | 第42页 |
4.2.2 激光振荡特性 | 第42-44页 |
4.2.3 激光频率调谐特性 | 第44-45页 |
4.2.4 激光功率特性 | 第45页 |
4.2.5 激光偏振特性 | 第45-46页 |
4.3 本章小结 | 第46-48页 |
5 双腔双频Nd:YAG激光器频差调谐技术实验研究 | 第48-58页 |
5.1 频差可调谐双腔双频Nd:YAG激光器实验系统组成 | 第48-49页 |
5.2 频差可调谐双腔双频Nd:YAG激光器单腔振荡特性实验研究 | 第49-51页 |
5.2.1 输出功率特性 | 第49-50页 |
5.2.2 激光振荡特性 | 第50-51页 |
5.3 频差可调谐双频Nd:YAG激光器双腔同时振荡特性实验研究 | 第51-57页 |
5.3.1 双频激光振荡特性 | 第51页 |
5.3.2 双频激光频差调谐特性 | 第51-55页 |
5.3.3 双频激光功率调谐特性 | 第55-56页 |
5.3.4 双频激光偏振特性 | 第56-57页 |
5.4 本章小结 | 第57-58页 |
6 总结与展望 | 第58-60页 |
6.1 总结 | 第58-59页 |
6.2 展望 | 第59-60页 |
致谢 | 第60-62页 |
参考文献 | 第62-64页 |