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百焦耳固体激光器高效三倍频系统设计及实验研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
目录第7-10页
第1章 绪论第10-19页
    1.1 课题背景及研究的目的和意义第10-12页
    1.2 高效三倍频系统简介第12-14页
        1.2.1 系统构成第12-13页
        1.2.2 非线性过程分析第13-14页
        1.2.3 晶体的选择及优化设计第14页
    1.3 国内外研究现状及分析第14-16页
        1.3.1 国外研究现状第14-16页
        1.3.2 国内研究现状第16页
    1.4 高效三倍频系统研究存在的问题第16-17页
    1.5 本论文主要研究内容及章节安排第17-19页
第2章 三倍频物理模型的建立及模拟计算第19-30页
    2.1 引言第19页
    2.2 三倍频物理模型的建立第19-22页
    2.3 三倍频物理模型的求解第22-25页
        2.3.1 小信号条件下三倍频物理模型的求解第22-24页
        2.3.2 大信号条件下三倍频物理模型的求解第24-25页
    2.4 相位匹配角及波矢失配量的计算第25-26页
    2.5 三倍频模拟结果的正确性验证第26-29页
        2.5.1 理想状态下二倍频模拟结果的验证第27-28页
        2.5.2 横向场分布为高斯分布时二倍频模拟结果的验证第28页
        2.5.3 横向场分布为高斯分布时和频模拟结果的验证第28-29页
    2.6 本章小结第29-30页
第3章 高效三倍频方案的优化设计第30-49页
    3.1 引言第30页
    3.2 输入基频光基本条件第30-31页
    3.3 高效三倍频方案的选择第31-36页
        3.3.1 偏振角度调谐半宽的仿真模拟第32-33页
        3.3.2 倍频晶体失谐角度的仿真模拟第33-34页
        3.3.3 和频晶体失谐角度第34-36页
    3.4 晶体的选择及优化设计第36-41页
        3.4.1 晶体的选择第36-37页
        3.4.2 晶体厚度的设计第37-40页
        3.4.3 其他晶体参数的确定第40-41页
    3.5 利用实验结果改进设计参数的方法第41-43页
    3.6 高效三倍频控制方案第43-47页
        3.6.1 高效三倍频系统控制第43-46页
        3.6.2 高效二倍频光输出方案设计第46-47页
    3.7 本章小结第47-49页
第4章 三倍频系统扰动分析及抑制方案第49-66页
    4.1 引言第49-50页
    4.2 基频光光束质量对三倍频系统性能的影响第50-57页
        4.2.1 由噪声引起的基频光振幅扰动对三倍频系统性能的影响第50-53页
        4.2.2 由衍射调制引起的振幅扰动对三倍频系统性能的影响分析第53-55页
        4.2.3 基频光时间波形对三倍频系统性能的影响分析第55-57页
    4.3 温度扰动对三倍频系统性能的影响分析第57-59页
    4.4 晶体微应力夹持方案的设计第59-63页
    4.5 机械结构稳定性第63-65页
        4.5.1 桁架稳定性及三倍频系统与桁架的稳定连接第63-64页
        4.5.2 三倍频系统模块的稳定性第64-65页
    4.6 本章小结第65-66页
第5章 高效三倍频的实验研究第66-83页
    5.1 引言第66-67页
    5.2 系统测试与晶体安装第67-74页
        5.2.1 温湿度控制性能的测试第67-69页
        5.2.2 三倍频系统运动性能及软件控制性能的检测第69-70页
        5.2.3 三倍频系统机械结构性能测试第70-72页
        5.2.4 晶体的微应力安装第72-74页
    5.3 离线调试实验第74-77页
        5.3.1 离线光源的选择第74页
        5.3.2 倍频晶体最佳匹配角的确定第74-76页
        5.3.3 和频晶体最佳匹配角的确定第76-77页
    5.4 在线调试实验第77-81页
        5.4.1 高精度离线基准转移第77-79页
        5.4.2 在线调试第79-81页
        5.4.3 现有问题分析第81页
    5.5 本章小结第81-83页
结论第83-85页
参考文献第85-89页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第89-91页
致谢第91页

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