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双腔双频Nd:YAG激光器频差调谐技术研究

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

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