摘要 | 第5-7页 |
abstract | 第7-8页 |
博士学位论文创新成果自评表 | 第9-13页 |
第1章 绪论 | 第13-31页 |
1.1 课题背景及研究目的和意义 | 第13-17页 |
1.1.1 激光测距机 | 第13-14页 |
1.1.2 激光医疗 | 第14-15页 |
1.1.3 激光雷达 | 第15-17页 |
1.2 正交偏振固体激光器研究进展 | 第17-24页 |
1.2.1 Yb~(3+)掺杂正交偏振固体激光器 | 第17-20页 |
1.2.2 Nd~(3+)掺杂正交偏振固体激光器 | 第20-23页 |
1.2.3 Tm~(3+)掺杂与Tm-Ho共掺正交偏振固体激光器 | 第23-24页 |
1.3 2μm锁模固体激光器研究进展 | 第24-29页 |
1.4 本文的主要研究内容 | 第29-31页 |
第2章 Tm,Ho:LLF晶体光谱特性与热效应分析 | 第31-45页 |
2.1 LLF晶体物理与光学特性 | 第31-32页 |
2.2 Tm,Ho:LLF晶体光谱特性 | 第32-35页 |
2.2.1 吸收光谱特性 | 第32-33页 |
2.2.2 发射光谱特性 | 第33页 |
2.2.3 增益谱 | 第33-35页 |
2.3 Tm,Ho:LLF激光器能级结构与粒子跃迁过程 | 第35-37页 |
2.4 Tm,Ho:LLF激光晶体热效应分析 | 第37-44页 |
2.4.1 温度分布 | 第37-42页 |
2.4.2 热焦距 | 第42-43页 |
2.4.3 热致衍射损耗 | 第43-44页 |
2.5 本章小结 | 第44-45页 |
第3章 正交偏振Tm,Ho:LLF激光器速率方程理论研究 | 第45-69页 |
3.1 Tm,Ho:LLF激光器产生光学双稳现象的条件 | 第45-47页 |
3.2 正交偏振Tm,Ho:LLF激光器速率方程建立 | 第47-49页 |
3.3 正交偏振Tm,Ho:LLF激光器数值模拟 | 第49-58页 |
3.4 激光器各参数对正交偏振激光输出的影响 | 第58-64页 |
3.4.1 腔内非衍射损耗对正交偏振激光输出的影响 | 第58-62页 |
3.4.2 输出镜透过率对正交偏振激光输出的影响 | 第62-64页 |
3.5 正交偏振单纵模Tm,Ho:LLF激光器理论研究 | 第64-67页 |
3.5.1 正交偏振单纵模Tm,Ho:LLF激光器数值模拟 | 第66页 |
3.5.2 单一偏振单纵模Tm,Ho:LLF激光器数值模拟 | 第66-67页 |
3.6 本章小结 | 第67-69页 |
第4章 单晶体正交偏振Tm,Ho:LLF激光器实验研究 | 第69-106页 |
4.1 单一偏振Tm,Ho:LLF激光器实验研究 | 第69-86页 |
4.1.1 单一偏振多模输出特性 | 第69-74页 |
4.1.2 单一偏振单纵模输出特性 | 第74-79页 |
4.1.3 被动调Q脉冲输出特性 | 第79-86页 |
4.2 a轴切割正交偏振Tm,Ho:LLF激光器实验研究 | 第86-94页 |
4.2.1 正交偏振多模输出特性 | 第86-89页 |
4.2.2 正交偏振单纵模输出特性 | 第89-92页 |
4.2.3 单一偏振单纵模输出特性 | 第92-94页 |
4.3 c轴切割正交偏振Tm,Ho:LLF激光器实验研究 | 第94-104页 |
4.3.1 实验装置 | 第94-95页 |
4.3.2 正交偏振输出特性 | 第95-104页 |
4.4 本章小结 | 第104-106页 |
第5章 双晶体正交偏振Tm,Ho:LLF激光器实验研究 | 第106-119页 |
5.1 实验装置 | 第106-108页 |
5.2 输出镜透过率为2%时输出特性 | 第108-111页 |
5.3 输出镜透过率为5%时输出特性 | 第111-114页 |
5.4 输出镜透过率为10%时输出特性 | 第114-117页 |
5.5 本章小结 | 第117-119页 |
第6章 Tm,Ho:LLF自锁模激光器实验研究 | 第119-126页 |
6.1 实验装置 | 第119-120页 |
6.2 连续输出特性 | 第120-121页 |
6.3 自锁模输出特性 | 第121-124页 |
6.4 本章小结 | 第124-126页 |
结论 | 第126-128页 |
参考文献 | 第128-140页 |
攻读博士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第140-141页 |
致谢 | 第141页 |