摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第10-13页 |
1.1.1 短脉冲激光的应用 | 第10-11页 |
1.1.2 短脉冲的实现方式 | 第11-13页 |
1.2 激光二极管(LD)泵浦全固态激光器的综述 | 第13-16页 |
1.2.1 固体激光器的特点 | 第13页 |
1.2.2 激光二极管(LD)泵浦全固态激光器的国内外研究状况 | 第13-15页 |
1.2.3 激光二极管(LD)泵浦全固态激光器的特点 | 第15-16页 |
1.3 本论文的主要工作 | 第16-18页 |
第二章 激光谐振腔的设计研究 | 第18-34页 |
2.1 激光晶体的选择 | 第18-20页 |
2.2 泵浦方式的选择 | 第20-22页 |
2.2.1 端面泵浦 | 第20-21页 |
2.2.2 侧面泵浦 | 第21-22页 |
2.3 LD侧面泵浦激光器的热效应 | 第22-24页 |
2.3.1 激光介质棒热效应理论分析 | 第22-23页 |
2.3.2 激光介质棒内温度分布 | 第23页 |
2.3.3 激光介质棒热应力 | 第23-24页 |
2.3.4 激光介质棒热致双折射 | 第24页 |
2.4 热透镜焦距的测量方法及测量结果 | 第24-26页 |
2.5 LD侧面泵浦Nd:YAG激光器谐振腔设计 | 第26-32页 |
2.5.1 谐振腔内光束传播的ABCD矩阵表示 | 第26-27页 |
2.5.2 直线谐振腔设计 | 第27-29页 |
2.5.3 折叠腔型设计 | 第29-32页 |
2.6 本章小结 | 第32-34页 |
第三章 宽带可饱和吸收体被动调Q激光器实验研究 | 第34-56页 |
3.1 调Q基本原理 | 第34-36页 |
3.1.1 品质因数Q | 第34页 |
3.1.2 调Q的速率方程 | 第34-36页 |
3.2 碳纳米管可饱和吸收体 | 第36-40页 |
3.2.1 碳纳米管简介 | 第36-37页 |
3.2.2 碳纳米管的吸收特性及其它性质 | 第37-38页 |
3.2.3 单壁碳纳米管可饱和吸收体的制备 | 第38-40页 |
3.3 过渡金属硫化物可饱和吸收体 | 第40-43页 |
3.3.1 过渡金属硫化物简介 | 第40-41页 |
3.3.2 过渡金属硫化物的能带结构及吸收特性 | 第41页 |
3.3.3 硫化钨可饱和吸收镜的制备 | 第41-43页 |
3.4 SWCNT可饱和吸收体被动调Q激光器实验研究 | 第43-50页 |
3.4.1 直线腔实验装置及腔型设计 | 第43-45页 |
3.4.2 实验结果及分析 | 第45-47页 |
3.4.3 折叠腔实验装置及腔型设计 | 第47-48页 |
3.4.4 实验结果及分析 | 第48-50页 |
3.5 SW2可饱和吸收体被动调Q激光器实验研究 | 第50-55页 |
3.5.1 实验装置及腔型设计 | 第50-52页 |
3.5.2 实验结果及分析 | 第52-55页 |
3.6 本章小结 | 第55-56页 |
第四章 LD侧面泵浦被动锁模激光器实验研究 | 第56-72页 |
4.1 锁模基本原理及方法 | 第56-60页 |
4.1.1 锁模基本原理 | 第56-58页 |
4.1.2 实现锁模的方法 | 第58-60页 |
4.2 半导体可饱和吸收镜 | 第60-63页 |
4.2.1 半导体可饱和吸收体 | 第60-61页 |
4.2.2 半导体可饱和吸收镜的宏观特性 | 第61-62页 |
4.2.3 半导体可饱和吸收镜的类型 | 第62-63页 |
4.3 半导体可饱和吸收镜锁模原理 | 第63-64页 |
4.4 LD侧面泵浦的SESAM锁模激光器实验研究 | 第64-71页 |
4.4.1 LD侧面泵浦的SESAM锁模激光器谐振腔设计 | 第64-66页 |
4.4.2 实验结果与分析 | 第66-71页 |
4.5 本章小结 | 第71-72页 |
第五章 全固态单频钛宝石调Q锁模激光器研究 | 第72-78页 |
5.1 掺钛蓝宝石晶体的结构与能级 | 第72-73页 |
5.2 掺钛蓝宝石调Q锁模激光器实验研究 | 第73-77页 |
5.2.1 实验装置及腔型设计 | 第73-74页 |
5.2.2 实验结果及分析 | 第74-77页 |
5.3 本章小结 | 第77-78页 |
第六章 总结与展望 | 第78-80页 |
6.1 本论文主要工作 | 第78页 |
6.2 今后工作 | 第78-80页 |
参考文献 | 第80-86页 |
致谢 | 第86-88页 |
攻读学位期间科研成果 | 第88页 |