摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
第一章 绪论 | 第9-21页 |
1.1 LD抽运固体激光器概述 | 第9-10页 |
1.2 LD抽运微片激光器与短脉冲的产生 | 第10-11页 |
1.2.1 LD抽运微片激光器概述 | 第10页 |
1.2.2 LD抽运微片激光器用途 | 第10-11页 |
1.2.3 微片激光器短脉冲的产生 | 第11页 |
1.3 调Q技术 | 第11-16页 |
1.3.1 调Q的类型与分类 | 第12-14页 |
1.3.2 Cr~(4+):YAG被动调Q激光器最新进展 | 第14-16页 |
1.4 增益开关技术 | 第16-19页 |
1.4.1 增益开关实现 | 第17页 |
1.4.2 增益开关技术的发展及现状 | 第17-19页 |
1.5 本文主要内容及研究成果 | 第19-21页 |
1.5.1 主要内容 | 第19页 |
1.5.2 主要成果 | 第19-21页 |
第二章 掺Cr~(4+)被动调Q激光器理论分析 | 第21-41页 |
2.1 调Q原理 | 第21-24页 |
2.1.1 谐振腔的Q值 | 第21-22页 |
2.1.2 调Q的一般原理 | 第22-24页 |
2.2 Cr~(4+):YAG被动调Q机理 | 第24-30页 |
2.2.1 Cr~(4+):YAG能级结构 | 第25-26页 |
2.2.2 Cr~(4+):YAG晶体的透过率 | 第26-28页 |
2.2.3 Cr~(4+):YAG晶体的最大Q值突变量 | 第28-29页 |
2.2.4 Cr~(4+):YAG被动调Q机理 | 第29-30页 |
2.3 Cr~(4+):YAG被动调Q的理论分析 | 第30-39页 |
2.3.1 速率方程 | 第30-32页 |
2.3.2 速率方程的求解 | 第32-35页 |
2.3.3 脉冲输出特性的计算和讨论 | 第35-38页 |
2.3.4 被动调Q脉冲的重复频率 | 第38-39页 |
2.4 小结 | 第39-41页 |
第三章 LD抽运Cr~(4+)被动调Q Nd~(3+):YAG激光器的实验研究 | 第41-63页 |
3.1 LD抽运的双掺Cr~(4+),Nd~(3+):YAG自调Q微片激光器 | 第41-43页 |
3.1.1 Cr~(4+),Nd~(3+):YAG晶体的光谱特性 | 第41-42页 |
3.1.2 Cr~(4+):Nd~(3+):YAG被动调Q激光器的基本原理 | 第42-43页 |
3.2 非一体化谐振腔结构的调Q实验 | 第43-52页 |
3.2.1 实验装置: | 第43-44页 |
3.2.2 连续(CW)抽运情况 | 第44-46页 |
3.2.3 矩形脉冲抽运 | 第46-50页 |
3.2.4 直流预抽运叠加矩形脉冲抽运 | 第50-52页 |
3.3 一体化腔调Q实验 | 第52-58页 |
3.3.1 实验装置 | 第52-53页 |
3.3.2 连续抽运 | 第53-54页 |
3.3.3 直流预抽运叠加矩形脉冲抽运 | 第54-58页 |
3.4 LD抽运的两段式Cr~(4+):YAG-Nd~(3+):YAG组合单晶自调Q激光器 | 第58-61页 |
3.4.1 实验装置 | 第58页 |
3.4.2 实验结果 | 第58-61页 |
3.5 小结 | 第61-63页 |
第四章 LD抽运增益开关Nd~(3+):YVO_4激光器的理论研究 | 第63-90页 |
4.1 增益开关的一般原理 | 第63-64页 |
4.2 增益介质Nd~(3+):YVO_4晶体特性 | 第64-65页 |
4.3 增益开关理论模型的建立 | 第65-67页 |
4.4 增益开关理论模型的解析求解 | 第67-72页 |
4.4.1 最大反转粒子数密度 | 第67-68页 |
4.4.2 最大光子数密度 | 第68-69页 |
4.4.3 输出脉冲峰值功率、能量与脉宽 | 第69-72页 |
4.5 增益开关理论模型的数值求解 | 第72-77页 |
4.5.1 数值求解的步骤 | 第72-73页 |
4.5.2 数值计算结果 | 第73-77页 |
4.6 抽运参量对增益开关输出特性的影响 | 第77-88页 |
4.6.1 抽运参量定义及计算所用参量取值 | 第78-79页 |
4.6.2 k_1、k_2、t_p单独变化对输出特性的影响 | 第79-85页 |
4.6.3 同时变化两个参量对输出特性的影响 | 第85-88页 |
4.6.4 最佳抽运条件的讨论: | 第88页 |
4.7 小结 | 第88-90页 |
第五章 LD抽运增益开关Nd~(3+):YVO_4激光器的实验研究 | 第90-105页 |
5.1 实验装置 | 第90-91页 |
5.2 采用普通透镜会聚抽运光的实验 | 第91-94页 |
5.2.1 平均功率 | 第91-92页 |
5.2.2 脉冲宽度和重复频率 | 第92-94页 |
5.3 采用自聚焦透镜会聚抽运光的实验 | 第94-101页 |
5.3.1 直流抽运电流I_b对输出特性的影响 | 第95-97页 |
5.3.2 脉沖抽运电流I_p对输出特性的影响 | 第97-98页 |
5.3.3 抽运脉宽t_p对输出特性的影响 | 第98-99页 |
5.3.4 同时变化I_b、I_p对单脉冲输出特性的影响 | 第99页 |
5.3.5 最佳实验结果 | 第99-101页 |
5.4 多脉冲输出现象 | 第101-103页 |
5.5 增益开关与被动调Q共同作用的新现象 | 第103-104页 |
5.6 小结 | 第104-105页 |
第六章 总结与展望 | 第105-107页 |
6.1 总结 | 第105-106页 |
6.2 展望 | 第106-107页 |
参考文献 | 第107-114页 |
攻博期间发表的学术论文 | 第114-115页 |
致谢 | 第115页 |