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光通信波段全固态连续单频激光器研制及非经典光场产生的理论与实验研究

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

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