MOPA结构碱金属激光器理论与实验研究
摘要 | 第9-10页 |
ABSTRACT | 第10页 |
第一章 绪论 | 第11-16页 |
1.1 工作原理与研究意义 | 第11-12页 |
1.1.1 DPAL基本工作原理 | 第11-12页 |
1.1.2 DPAL的研究意义 | 第12页 |
1.2 国内外发展现状 | 第12-14页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第14-16页 |
第二章 碱金属激光放大器理论建模与仿真分析 | 第16-27页 |
2.1 速率方程模型 | 第16-22页 |
2.1.1 理论模型 | 第16-21页 |
2.1.2 数值算法 | 第21页 |
2.1.3 模型验证 | 第21-22页 |
2.2 仿真计算结果与分析 | 第22-26页 |
2.2.1 温度对放大器影响分析 | 第22-23页 |
2.2.2 种子光强度对放大器影响分析 | 第23页 |
2.2.3 泵浦光强度对放大器影响分析 | 第23-24页 |
2.2.4 增益介质长度对放大器影响分析 | 第24-26页 |
2.3 放大器饱和放大研究 | 第26页 |
2.4 本章小结 | 第26-27页 |
第三章 放大器实验研究 | 第27-48页 |
3.1 种子光源实验研究 | 第27-34页 |
3.1.1 可调谐DPAL实验装置简介 | 第27-30页 |
3.1.2 可调谐DPAL特性 | 第30-34页 |
3.2 碱金属激光放大器实验研究 | 第34-40页 |
3.2.1 碱金属激光放大器实验装置简介 | 第34-35页 |
3.2.2 碱金属激光放大器特性 | 第35-40页 |
3.3 碱金属激光器放大链实验研究 | 第40-43页 |
3.3.1 碱金属激光放大链实验装置简介 | 第40-42页 |
3.3.2 碱金属激光放大链特性 | 第42-43页 |
3.4 DPAL窗口损坏过程与机理研究 | 第43-46页 |
3.4.1 装置介绍 | 第43-44页 |
3.4.2 结果分析 | 第44-46页 |
3.4.3 实验结论 | 第46页 |
3.5 本章小结 | 第46-48页 |
第四章 总结与展望 | 第48-51页 |
4.1 论文研究内容 | 第48-49页 |
4.2 主要创新点说明 | 第49页 |
4.3 未来工作展望 | 第49-51页 |
致谢 | 第51-53页 |
参考文献 | 第53-58页 |
作者在学期间取得的学术成果 | 第58页 |