LD泵浦固体激光器的高重复频率的电光调Q技术的研究
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-9页 |
第1章 绪论 | 第9-17页 |
·课题背景 | 第9-12页 |
·激光器调Q 技术产生的背景 | 第9-10页 |
·目前主要的调Q 方案 | 第10-12页 |
·国内外研究发展现状 | 第12-16页 |
·国外研究现状分析 | 第12-16页 |
·国内研究现状分析 | 第16页 |
·本论文的研究内容和方案 | 第16-17页 |
第2章 激光器调Q 技术的基础理论 | 第17-30页 |
·弛豫振荡现象 | 第17-18页 |
·品质因数Q 的概念 | 第18页 |
·调Q 的基本原理 | 第18-19页 |
·激光器的储能方式 | 第19-21页 |
·工作物质储能 | 第19-20页 |
·谐振腔储能 | 第20-21页 |
·电光调Q 激光器输出的性能参数的分析 | 第21-29页 |
·调Q 激光器速率方程 | 第21-23页 |
·谐振腔内光子数Φ | 第23-24页 |
·调Q 脉冲的最大输出功率和能量 | 第24-25页 |
·调Q 脉冲的能量利用率 | 第25-26页 |
·调Q 脉冲的脉宽和波形 | 第26-29页 |
·本章小结 | 第29-30页 |
第3章 电光晶体材料的分析与设计 | 第30-46页 |
·调Q 晶体的电光效应 | 第30-32页 |
·各类电光晶体材料的特性分析 | 第32-38页 |
·磷酸二氢钾KDP 类 | 第32-33页 |
·偏硼酸钡BBO | 第33-34页 |
·铌酸锂LNB | 第34-35页 |
·硅酸镓镧LGS | 第35页 |
·磷酸氧钛钾KTP 和RTP | 第35-36页 |
·晶体材料比较分析结论 | 第36-38页 |
·LNB 晶体特性分析与设计计算 | 第38-43页 |
·电光效应 | 第38页 |
·弹光效应 | 第38-39页 |
·逆压电效应 | 第39-40页 |
·电击穿性能 | 第40-41页 |
·LNB 晶体半波电压的计算 | 第41-43页 |
·RTP 晶体特性分析与设计计算 | 第43-45页 |
·RTP 晶体特性分析 | 第43-45页 |
·RTP 晶体的半波电压的计算 | 第45页 |
·本章小结 | 第45-46页 |
第4章 调Q 开关高压电源的设计 | 第46-60页 |
·调Q 电源的设计要求 | 第46页 |
·调Q 电源的直流电压设计 | 第46-49页 |
·220V 交流电源 | 第47页 |
·整流电路 | 第47-48页 |
·滤波电路 | 第48-49页 |
·场效应管BSS125 开关电路 | 第49-52页 |
·BSS125 特性 | 第49-50页 |
·BSS125 作开关元件的电路设计 | 第50-51页 |
·触发脉冲特性 | 第51-52页 |
·Multsim7 仿真软件与仿真结果分析 | 第52-57页 |
·电路仿真软件Multisim7 | 第52-53页 |
·仿真电路与结果分析 | 第53-57页 |
·电路测试结果 | 第57-59页 |
·本章小结 | 第59-60页 |
第5章 调Q 激光器的实验研究 | 第60-70页 |
·实验方案 | 第60-61页 |
·实验装置 | 第61-65页 |
·LD 泵浦固体激光器的泵浦源 | 第61-62页 |
·工作物质Nd:GdVO4 | 第62-63页 |
·制冷设备的电路结构 | 第63-64页 |
·晶体加压方式 | 第64-65页 |
·实验结果与分析 | 第65-69页 |
·在LD 不同工作温度下的实验结果及分析 | 第65-66页 |
·在激光晶体不同制冷温度下的实验结果及分析 | 第66页 |
·平行平面腔的实验结果分析 | 第66-67页 |
·激光功率与光斑的关系 | 第67-69页 |
·本章小结 | 第69-70页 |
结论 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
个人简历 | 第78页 |