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固体激光器阶梯掺杂晶体研究

摘要第1-4页
Abstract第4-7页
第一章 绪论第7-13页
   ·LD泵浦固体激光器发展第7-8页
   ·复合晶体结构的提出第8页
   ·复合晶体结构的种类第8-9页
   ·复合晶体结构的研究现状及发展方向第9-11页
   ·晶体的阶梯掺杂技术第11页
   ·论文的研究重点第11-13页
第二章 激光晶体的热效应理论第13-21页
   ·激光晶体中的温度分布及热效应第13-17页
     ·温度梯度热透镜第15-16页
     ·端面形变热透镜第16页
     ·应力双折射产生的热透镜第16-17页
   ·Nd:YAG晶体性质与温度的关系第17-19页
   ·热效应的消除及补偿第19-21页
第三章 激光晶体梯度掺杂模型设计第21-29页
   ·晶体掺杂浓度与吸收系数的关系第21-22页
   ·晶体掺杂浓度与热耗的关系第22-23页
   ·阶梯掺杂晶体模型计算第23-29页
     ·晶体阶梯掺杂浓度对吸收功率的影响第23-26页
     ·晶体阶梯掺杂浓度对热透镜焦距的影响第26-27页
     ·晶体阶梯掺杂对热效应的综合影响第27-29页
第四章 激光晶体的热效应计算与模拟第29-43页
   ·激光晶体的温度分布计算机模拟第29-38页
     ·均匀掺杂晶体温度分布第30-32页
     ·阶梯掺杂晶体温度分布第32-34页
     ·梯度掺杂晶体温度分布第34-36页
     ·实现晶体轴向均匀吸收的纵向掺杂浓度第36-38页
   ·激光晶体的热透镜效应计算机模拟第38-43页
     ·均匀掺杂晶体热透镜效应第39-40页
     ·阶梯和梯度掺杂晶体热透镜效应第40-43页
第五章 激光晶体的输出功率特性第43-55页
   ·端泵固体激光器的输出特性第43-45页
   ·晶体吸收饱和效应对输出功率的影响第45-50页
   ·晶体受激截面变化对输出功率的影响第50-55页
第六章 结论第55-57页
致谢第57-59页
参考文献第59-63页
研究成果第63-65页
附录A热效应模拟相关程序第65-72页

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