中文摘要 | 第11-14页 |
ABSTRACT | 第14-17页 |
第一章 绪论 | 第18-34页 |
1.1 全固态激光器的发展概况 | 第18-19页 |
1.2 全固态1.34μm激光光源的应用及研究现状 | 第19-22页 |
1.2.1 1.34μm激光器的应用 | 第19-21页 |
1.2.2 全固态1.34μm激光的研究现状 | 第21-22页 |
1.3 全固态连续单频激光器的应用和研究现状 | 第22-27页 |
1.3.1 全固态连续单频激光器的产生方法 | 第22-25页 |
1.3.2 全固态连续单频1.34mm和671nm激光器的应用 | 第25-26页 |
1.3.3 全固态连续单频1.34mm和671nm激光器的研究现状 | 第26-27页 |
1.4 光通信波段非经典光场的应用和研究现状 | 第27-30页 |
1.4.1 非经典光场的应用 | 第28-29页 |
1.4.2 非经典光场的研究现状 | 第29-30页 |
1.5 本论文的主要工作 | 第30-34页 |
第二章 LD端面泵浦激光器中晶体热效应及改善措施 | 第34-44页 |
2.1 引言 | 第34页 |
2.2 激光晶体热效应的产生机理 | 第34-37页 |
2.3 减轻热效应的措施 | 第37-43页 |
2.3.1 采用特殊晶体减轻热效应 | 第37-39页 |
2.3.2 改善泵浦方式减轻热效应 | 第39-43页 |
2.4 本章小结 | 第43-44页 |
第三章 LD泵浦的高功率单横模1.34μm激光器的理论和实验研究 | 第44-68页 |
3.1 引言 | 第44页 |
3.2 Nd:YVO_4晶体的性质 | 第44-48页 |
3.2.1 Nd:YVO_4晶体的光谱和物理性质 | 第44-46页 |
3.2.2 Nd:YVO_4晶体的精细能级 | 第46-47页 |
3.2.3 1.34μmNd:YVO_4激光器中的能量过程 | 第47-48页 |
3.3 考虑ETU和ESA效应的速率方程模型 | 第48-50页 |
3.4 ETU和ESA效应对激光晶体热负载的影响 | 第50-51页 |
3.5 求解温度场 | 第51-56页 |
3.5.1 热传导泊松方程及边界条件 | 第51-52页 |
3.5.2 泊松差分方程 | 第52-54页 |
3.5.3 导数边界条件 | 第54-55页 |
3.5.4 松弛法求解温度分布 | 第55-56页 |
3.6 激光晶体热焦距 | 第56-57页 |
3.7 理论模拟激光器输出特性及优化 | 第57-62页 |
3.8 实验装置 | 第62-64页 |
3.9 实验结果及分析 | 第64-67页 |
3.10 本章小结 | 第67-68页 |
第四章 LD泵浦的高功率连续单频1.34μm激光器 | 第68-84页 |
4.1 引言 | 第68-69页 |
4.2 理论分析 | 第69-74页 |
4.2.1 小信号增益 | 第69-70页 |
4.2.2 非线性损耗 | 第70-71页 |
4.2.3 激光器单频运转条件 | 第71-74页 |
4.3 环形激光器谐振腔设计 | 第74-77页 |
4.4 实验装置 | 第77-78页 |
4.5 实验结果与分析 | 第78-82页 |
4.6 本章小结 | 第82-84页 |
第五章 光通信波段非经典光场产生的理论和实验研究 | 第84-112页 |
5.1 引言 | 第84页 |
5.2 内腔倍频双波长671nm/1.34μm激光器的研制 | 第84-93页 |
5.2.1 实验装置及激光谐振腔设计 | 第84-87页 |
5.2.2 激光器参数测试 | 第87-90页 |
5.2.3 模式清洁器过滤激光器噪声 | 第90-93页 |
5.3 1.34μm连续变量量子纠缠态光场产生的理论和实验研究 | 第93-103页 |
5.3.1 连续变量纠缠态的产生 | 第93-97页 |
5.3.2 连续变量纠缠光场的探测 | 第97-100页 |
5.3.3 实验装置 | 第100-102页 |
5.3.4 实验结果及分析 | 第102-103页 |
5.4 1.5μm压缩态光场产生的理论和实验研究 | 第103-110页 |
5.4.1 连续变量压缩态的产生 | 第103-106页 |
5.4.2 连续变量压缩态光场的探测 | 第106-107页 |
5.4.3 实验装置 | 第107-108页 |
5.4.4 实验结果及分析 | 第108-110页 |
5.5 本章小结 | 第110-112页 |
第六章 总结与展望 | 第112-116页 |
参考文献 | 第116-130页 |
成果目录 | 第130-131页 |
致谢 | 第131-133页 |
个人简况 | 第133-135页 |