摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-11页 |
第1章 绪论 | 第11-20页 |
·课题研究背景和意义 | 第11-14页 |
·激光测距 | 第12页 |
·光电对抗 | 第12-13页 |
·激光雷达 | 第13-14页 |
·医学治疗 | 第14页 |
·LD抽运的固体激光器的优势 | 第14-16页 |
·LD抽运的固体激光器的发展概况 | 第16-17页 |
·LD抽运的Tm,Ho固体激光器的发展概况 | 第17-18页 |
·课题研究的目的及内容 | 第18-20页 |
第2章 Tm,Ho激光器发光机理及速率方程理论 | 第20-36页 |
·引言 | 第20页 |
·Tm,Ho激光器的发光机理 | 第20-27页 |
·激光工作物质 | 第20-25页 |
·Tm,Ho激光器的运转机制 | 第25-27页 |
·Tm,Ho系统相关参数 | 第27-30页 |
·耦合上能级寿命 | 第27-28页 |
·吸收效率 | 第28-29页 |
·能量传递上转换系数 | 第29-30页 |
·Tm,Ho系统速率方程模型 | 第30-34页 |
·本章小结 | 第34-36页 |
第3章 连续Tm,Ho固体激光系统数值模拟 | 第36-48页 |
·引言 | 第36页 |
·Tm,Ho系统激光阈值数值模拟 | 第36-43页 |
·阈值与晶体长度的关系 | 第36-38页 |
·阈值与透过率的关系 | 第38-39页 |
·阈值与腔长的关系 | 第39页 |
·阈值与输出激光光腰半径的关系 | 第39-40页 |
·阈值与抽运光腰半径的关系 | 第40-41页 |
·阈值与光腰半径比值的关系 | 第41-42页 |
·阈值与抽运光腰位置的关系 | 第42-43页 |
·Tm,Ho激光系统输出特性仿真 | 第43-47页 |
·输出功率与输入之间的关系 | 第43页 |
·输出功率与腔内损耗的关系 | 第43-44页 |
·输出功率与反射镜透过率的关系 | 第44页 |
·输出功率与输出光斑的关系 | 第44-45页 |
·输出功率与晶体长度的关系 | 第45-46页 |
·最佳晶体浓度-长度积 | 第46-47页 |
·本章小结 | 第47-48页 |
第4章 Tm,Ho激光系统热效应数值模拟 | 第48-61页 |
·引言 | 第48页 |
·Tm,Ho系统的热转换系数 | 第48-50页 |
·晶体内部温度场分布特性 | 第50-55页 |
·晶体内部温度场分布 | 第50-53页 |
·晶体内部温度场与各参数之间的关系 | 第53-55页 |
·晶体热形变 | 第55-57页 |
·热透镜效应 | 第57-59页 |
·热脆裂效应理论分析及数值仿真 | 第59-60页 |
·本章小结 | 第60-61页 |
第5章 端面抽运连续Tm,Ho:YLF激光器实验研究 | 第61-68页 |
·引言 | 第61页 |
·抽运方式 | 第61-63页 |
·平-凹腔Tm,Ho:YLF激光器 | 第63-66页 |
·实验装置 | 第63-64页 |
·实验结果 | 第64-66页 |
·热脆裂效应 | 第66-67页 |
·本章小结 | 第67-68页 |
结论 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-73页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第73-74页 |
致谢 | 第74页 |