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光纤激光器中倍频技术的研究

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-7页
第一章 绪论第7-10页
   ·光纤激光器的研究进展与现状第7-8页
   ·光纤激光器的应用前景第8-9页
     ·激光打标第8页
     ·激光医疗第8-9页
     ·激光微加工第9页
   ·本文的主要内容第9-10页
第二章 光纤激光器结构与工作原理第10-31页
   ·光纤激光器结构第10-17页
     ·掺镱双包层光纤的特性第10-13页
     ·光纤激光器的谐振腔结构第13-15页
     ·常见泵浦耦合技术第15-17页
   ·光纤激光器的基本理论第17-23页
     ·速率方程理论第17-19页
     ·光纤激光器的功率传输方程第19-20页
     ·光纤激光器的数值模拟第20-23页
   ·光束质量因子M~2第23-25页
   ·高功率光纤激光器的关键技术第25-31页
     ·泵浦耦合技术第25-27页
     ·调Q 技术第27-29页
     ·MOPA 技术第29-31页
第三章 光学倍频理论基础第31-45页
   ·非线性极化理论第31-32页
   ·耦合波方程第32-35页
     ·非线性波动方程第32-33页
     ·耦合波方程第33页
     ·倍频效应第33-35页
   ·相位匹配第35-40页
     ·角度匹配第35-38页
     ·最佳相位匹配第38页
     ·可接收匹配宽度第38-39页
     ·准相位匹配技术第39-40页
   ·非线性光学软件SNLO第40-45页
     ·软件功能介绍第40-42页
     ·倍频仿真计算第42-45页
第四章 光纤激光器倍频实验第45-53页
   ·倍频方案的设计第45-47页
     ·倍频晶体的选择第45-47页
     ·倍频方式的选择第47页
   ·实验装置与结果第47-50页
   ·实验结分析第50-53页
第五章 KTP 晶体的损伤研究第53-58页
   ·KTP 晶体的因素第53-55页
     ·晶体的损伤机理第53-54页
     ·光束特性对晶体损伤的影响第54-55页
   ·实验中KTP 晶体损伤分析第55-56页
   ·提高KTP 晶体损伤阈值的方法第56-58页
第六章 总结第58-59页
致谢第59-60页
参考文献第60-65页
附录:作者在攻读硕士学位期间发表的论文第65页

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