二极管侧面泵浦的Nd:YAG薄片激光器
摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
目录 | 第6-8页 |
第1章 绪论 | 第8-18页 |
·全固态激光器(DPL)概述 | 第8页 |
·全固态激光器(DPL)研究背景和现状 | 第8-10页 |
·激光二极管泵浦薄片激光器综述 | 第10-16页 |
·引言 | 第10页 |
·薄片激光器研究背景和现状 | 第10-16页 |
·本论文的选题背景,内容及意义 | 第16-18页 |
第2章 薄片晶体泵浦的均匀性 | 第18-24页 |
·薄片晶体掺杂物质的选择 | 第18-20页 |
·Yb:YAG激光性能的分析 | 第18-19页 |
·Nd:YAG激光性能的分析 | 第19-20页 |
·侧面泵浦薄片激光器结构和数值模型 | 第20-23页 |
·侧面泵浦薄片激光器结构 | 第20-22页 |
·晶体内光分布的模拟条件 | 第22页 |
·模拟结果分析 | 第22-23页 |
·本章小结 | 第23-24页 |
第3章 薄片晶体的冷却与实现工艺 | 第24-32页 |
·复合晶体镀膜理论分析 | 第24-28页 |
·金属膜分析 | 第28页 |
·膜材料的选择 | 第28页 |
·晶体与铜热沉的铟焊 | 第28-30页 |
·铟焊后的要求 | 第29页 |
·材料的选择 | 第29-30页 |
·本章小结 | 第30-32页 |
第4章 激光器谐振腔的设计 | 第32-40页 |
·薄片激光器结构 | 第32页 |
·晶体热焦距的测量 | 第32-34页 |
·热焦距实验设计 | 第33页 |
·热焦距测量结果及分析 | 第33-34页 |
·激光器腔型的设计 | 第34-38页 |
·无源谐振腔稳定性分析 | 第34-35页 |
·有源谐振腔稳定性 | 第35-38页 |
·输出腔镜最佳透过率计算 | 第38-39页 |
·本章小结 | 第39-40页 |
第5章 激光器的实验研究 | 第40-54页 |
·泵浦源光谱的测量 | 第40-42页 |
·不同输入电流下的光谱 | 第40-41页 |
·不同脉宽下的光谱(不同占空比) | 第41页 |
·不同水冷温度下的光谱 | 第41-42页 |
·薄片晶体中光分布测量 | 第42-45页 |
·晶体中光分布实验设计 | 第42-43页 |
·实验结果及分析 | 第43-45页 |
·晶体内温度的测量 | 第45-48页 |
·理论计算 | 第46-47页 |
·实验测量 | 第47-48页 |
·输出功率的测量 | 第48-52页 |
·测量不同水冷温度下的输出功率 | 第48-49页 |
·测量不同腔长的输出功率 | 第49页 |
·测量不同透过率的输出功率 | 第49-50页 |
·在最佳情况下,不同腔长的输出功率与光光转换效率 | 第50-51页 |
·光束质量的测量 | 第51-52页 |
·本章小结 | 第52-54页 |
结论 | 第54-56页 |
参考文献 | 第56-59页 |
攻读硕士学位期间所发表的学术论文 | 第59-60页 |
致谢 | 第60页 |