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基于Cr4+:YAG晶体的被动调Q微型激光器研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
1 绪论第10-20页
    1.1 引言第10-14页
        1.1.1 激光二极管泵浦固体激光器的发展第10-12页
        1.1.2 激光二极管泵浦固体激光器的应用第12-14页
    1.2 LD泵浦调Q激光器的发展第14-18页
        1.2.1 激光调Q技术的研究背景第14-15页
        1.2.2 激光调Q技术的国内外研究状况第15-18页
    1.3 本文的主要研究内容第18-20页
2 调Q技术第20-32页
    2.1 激光器的构成第20-21页
    2.2 调Q的理论基础第21-26页
        2.2.1 弛豫振荡现象第21-23页
        2.2.2 谐振腔的品质因子Q值第23-24页
        2.2.3 调Q基本原理第24-25页
        2.2.4 调Q激光器的储能方式第25-26页
        2.2.5 实现调Q的基本要求第26页
    2.3 调Q方式分类第26-32页
        2.3.1 主动调Q第27-29页
        2.3.2 被动调Q第29-30页
        2.3.3 主动调Q与被动调Q的比较第30-32页
3 CR~(4+):YAG被动调Q的理论研究第32-40页
    3.1 CR~(4+):YAG晶体的基本性质第32-33页
    3.2 CR~(4+):YAG晶体的光谱特性和能级结构第33-34页
    3.3 CR~(4+):YAG晶体的可饱和吸收特性第34-36页
    3.4 CR~(4+):YAG晶体的被动调Q速率方程第36-40页
4 连续泵浦CR~(4+):YAG被动调Q的仿真分析第40-49页
    4.1 模型建立及取值第40-41页
    4.2 仿真结果及分析第41-49页
        4.2.1 初步仿真第41-42页
        4.2.2 泵浦速率对输出特性的影响第42-44页
        4.2.3 Cr~(4+):YAG初始透过率对输出特性的影响第44-46页
        4.2.4 输出镜反射率对输出特性的影响第46-49页
5 脉冲泵浦CR~(4+):YAG被动调Q的仿真分析第49-61页
    5.1 模型建立及取值第49页
    5.2 仿真结果及分析第49-61页
        5.2.1 初步仿真第49-51页
        5.2.2 泵浦速率对输出特性的影响第51-53页
        5.2.3 输出镜反射率对输出特性的影响第53-56页
        5.2.4 Cr~(4+):YAG初始透过率对输出特性的影响第56-58页
        5.2.5 泵浦脉宽对输出特性的影响第58-61页
6 总结与展望第61-63页
    6.1 总结第61-62页
    6.2 展望第62-63页
致谢第63-64页
参考文献第64-66页

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