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 |