摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第14-28页 |
1.1 课题背景及研究的目的和意义 | 第14-17页 |
1.1.1 合成孔径激光雷达技术 | 第14-15页 |
1.1.2 FMCW激光测距技术 | 第15-17页 |
1.2 单频激光技术研究进展 | 第17-19页 |
1.3 调频激光技术研究进展 | 第19-24页 |
1.3.1 半导体调频激光技术 | 第19-21页 |
1.3.2 光纤调频激光技术 | 第21-22页 |
1.3.3 半导体泵浦固体调频激光技术 | 第22-24页 |
1.4 不同调频方式的比较 | 第24-25页 |
1.5 调频激光研究现状分析 | 第25-26页 |
1.6 本文的主要研究内容 | 第26-28页 |
第2章 半导体泵浦固体激光器宽带连续调频理论研究 | 第28-51页 |
2.1 引言 | 第28-29页 |
2.2 驻波腔Nd:YVO_4单频输出理论研究 | 第29-36页 |
2.2.1 Nd:YVO_4晶体特性 | 第29-31页 |
2.2.2 Nd:YVO_4单频输出理论模型 | 第31-36页 |
2.3 标准具纵模选择特性 | 第36-46页 |
2.3.1 驻波腔滤波元件的选择 | 第36-37页 |
2.3.2 纵模选择特征参数 | 第37-41页 |
2.3.3 增益线宽压窄效应 | 第41-45页 |
2.3.4 组合标准具 | 第45-46页 |
2.4 宽带连续调频理论研究 | 第46-50页 |
2.4.1 标准具的跳模抑制机理 | 第46-48页 |
2.4.2 宽带同步调频理论模型 | 第48-50页 |
2.5 本章小结 | 第50-51页 |
第3章 基于PZT的宽带连续调频激光技术研究 | 第51-68页 |
3.1 引言 | 第51-52页 |
3.2 驻波腔Nd:YVO_4单频激光输出研究 | 第52-58页 |
3.2.1 驻波腔Nd:YVO_4单频激光实验系统 | 第52-53页 |
3.2.2 单频激光输出研究 | 第53-58页 |
3.3 PZT精细调频技术研究 | 第58-61页 |
3.3.1 PZT精细调频实验系统 | 第58-60页 |
3.3.2 精细调频激光输出研究 | 第60-61页 |
3.4 标准具跳模抑制技术研究 | 第61-63页 |
3.4.1 标准具跳模抑制实验系统 | 第61-62页 |
3.4.2 激光器的连续模式跳变 | 第62-63页 |
3.5 基于PZT的宽带连续调频技术研究 | 第63-67页 |
3.5.1 PZT和标准具宽带连续调频实验系统 | 第63-64页 |
3.5.2 跨纵模宽带连续调频输出研究 | 第64-67页 |
3.6 本章小结 | 第67-68页 |
第4章 基于RTP晶体的宽带电光调频技术研究 | 第68-89页 |
4.1 引言 | 第68-69页 |
4.2 RTP晶体电光调频理论研究 | 第69-79页 |
4.2.1 RTP晶体的电光调制特性 | 第69-70页 |
4.2.2 光在RTP晶体中的偏振传输 | 第70-72页 |
4.2.3 RTP晶体的线性电光效应 | 第72-76页 |
4.2.4 RTP电光晶体设计 | 第76-79页 |
4.3 基于RTP电光调频晶体的宽带电光调频技术研究 | 第79-83页 |
4.3.1 RTP电光调频晶体调频实验系统 | 第79-81页 |
4.3.2 宽带连续调频激光输出研究 | 第81-83页 |
4.4 基于RTP电光标准具的宽带电光调频技术研究 | 第83-87页 |
4.4.1 RTP电光标准具调频实验系统 | 第83-84页 |
4.4.2 宽带连续调频激光输出研究 | 第84-87页 |
4.5 本章小结 | 第87-89页 |
第5章 半导体泵浦Nd:YVO_4快速线性宽带调频激光技术研究 | 第89-108页 |
5.1 引言 | 第89-90页 |
5.2 全电光快速线性宽带调频理论模型 | 第90-91页 |
5.3 全电光快速线性宽带调频实验系统 | 第91-93页 |
5.4 快速线性宽带电光调频输出研究 | 第93-105页 |
5.4.1 调频带宽 | 第93-94页 |
5.4.2 调频线性度 | 第94-100页 |
5.4.3 功率稳定性和光束质量 | 第100-101页 |
5.4.4 单频激光线宽 | 第101-105页 |
5.5 本章小结 | 第105-108页 |
结论 | 第108-110页 |
参考文献 | 第110-122页 |
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果 | 第122-124页 |
致谢 | 第124-125页 |
个人简历 | 第125页 |