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连续Ho:YAG陶瓷声光锁模技术及其稳定性研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
第1章 绪论第8-21页
    1.1 课题的研究背景及意义第8-9页
    1.2 锁模技术的发展现状第9-10页
    1.3 2μm波段锁模技术的国内外发展现状第10-17页
        1.3.1 2μm波段主动锁模固体激光器国内外发展现状第11-13页
        1.3.2 2μm波段被动锁模固体激光器国内外发展现状第13-15页
        1.3.3 2μm波段锁模光纤激光器国内外发展现状第15-17页
    1.4 2μm波段陶瓷激光器发展现状第17-18页
    1.5 本论文研究的目的和主要内容第18-21页
第2章 Ho:YAG陶瓷激光器速率方程和主动锁模理论研究第21-34页
    2.1 Ho:YAG陶瓷的光谱特性第21页
    2.2 Ho:YAG激光器速率方程理论第21-24页
        2.2.1 Ho:YAG激光器的能级结构第21-23页
        2.2.2 Ho:YAG激光器上能级速率方程第23页
        2.2.3 激光跃迁的粒子数反转比第23-24页
    2.3 Ho:YAG晶体增益曲线分析第24-25页
    2.4 主动锁模的理论分析第25-33页
        2.4.1 主动锁模原理第26页
        2.4.2 锁模激光器中的高斯脉冲特性第26-27页
        2.4.3 相位调制原理第27页
        2.4.4 振幅调制原理第27-28页
        2.4.5 理想情况下的振幅调制锁模第28-30页
        2.4.6 标准具效应对脉宽的影响第30-31页
        2.4.7 自由运转与锁模的比较第31-33页
    2.5 本章小结第33-34页
第3章 弛豫振荡及其对锁模稳定性影响的研究第34-46页
    3.1 弛豫振荡的分析第34-37页
        3.1.1 弛豫振荡对锁模的影响第34-35页
        3.1.2 弛豫振荡的理论分析第35-37页
    3.2 减弱弛豫振荡的方法探究第37-41页
        3.2.1 不同泵浦源的弛豫振荡对比第38-39页
        3.2.2 锁模激光器腔内元件对弛豫振荡的影响第39页
        3.2.3 泵浦激光器与振荡激光器之间的匹配对弛豫振荡的影响第39-41页
    3.3 减弱弛豫振荡后的Ho:YAG陶瓷声光锁模实验研究第41-45页
        3.3.1 泵浦源Tm: YLF激光器的实验装置第41-43页
        3.3.2 Ho:YAG陶瓷激光器输出特性第43-45页
    3.4 本章小结第45-46页
第4章 Tm光纤泵浦的Ho:YAG激光器锁模实验研究第46-62页
    4.1 锁模激光器谐振腔第46-48页
    4.2 声光调制器的实验研究第48-49页
    4.3 泵浦源Tm光纤激光器的实验研究第49-51页
        4.3.1 Tm光纤激光器结构第49页
        4.3.2 Tm光纤激光器的输出特性第49-51页
    4.4 Ho:YAG连续运行时输出特性及自锁模现象第51-55页
        4.4.1 Ho:YAG陶瓷和晶体激光器连续输出特性对比第51-54页
        4.4.2 Ho:YAG激光器的自锁模现象第54-55页
    4.5 Ho:YAG陶瓷激光器声光锁模实验第55-59页
    4.6 Ho:YAG晶体激光器声光锁模实验第59-61页
    4.7 本章小结第61-62页
结论第62-63页
参考文献第63-68页
攻读学位期间发表的学术论文第68-70页
致谢第70页

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