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基于皮秒窄脉宽放大块状(棒状)晶体热分析研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-23页
    1.1 论文研究背景及研究意义第9-11页
    1.2 窄脉宽激光放大器的研究现状第11-19页
        1.2.1 再生放大器研究现状第11-14页
        1.2.2 行波放大器研究现状第14-19页
    1.3 固体激光器热管理研究现状第19-21页
    1.4 论文主要研究内容第21-23页
第2章 窄脉宽放大激光晶体热效应分析第23-39页
    2.1 热效应产生机理第23-24页
    2.2 热分析的基础理论第24-30页
        2.2.1 Nd:YAG晶体温度分布函数第24-25页
        2.2.2 Nd:YAG晶体热致双折射效应第25-27页
        2.2.3 Nd:YAG晶体热透镜效应第27页
        2.2.4 Nd:YAG晶体球差效应第27-30页
    2.3 Nd:YAG晶体热致双折射补偿方法第30-34页
        2.3.1 Nd:YAG晶体热致双折射影响第30-31页
        2.3.2 Nd:YAG晶体热致双折射补偿方法第31-34页
    2.4 Nd:YAG晶体热透镜补偿方法第34-35页
    2.5 Nd:YAG晶体热致球差补偿方法第35-37页
    2.6 本章小结第37-39页
第3章 窄脉宽放大激光晶体热效应模拟第39-49页
    3.1 Nd:YAG温度场分布第39-47页
        3.1.1 不同直径热分布对比第41-43页
        3.1.2 不同泵浦功率热分析对比第43-45页
        3.1.3 不同掺杂浓度情况热分析对比第45-47页
    3.2 LD钯条阵列泵浦方向数目对晶体热效应的影响第47-48页
    3.3 本章小结第48-49页
第4章 窄脉宽放大实验研究第49-65页
    4.1 SESAM锁模实验第49-52页
    4.2 侧泵Nd:YAG再生放大实验第52-58页
        4.2.1 侧泵Nd:YAG模块热透镜测量第52-54页
        4.2.2 再生放大原理第54-55页
        4.2.3 侧泵Nd:YAG再生放大实验第55-58页
    4.3 侧泵Nd:YAG行波放大实验第58-63页
        4.3.1 行波放大理论第58-59页
        4.3.2 侧泵Nd:YAG行波放大实验第59-63页
    4.4 本章小结第63-65页
结论第65-67页
参考文献第67-71页
攻读硕士学位期间获得的研究成果第71-73页
致谢第73页

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