中文摘要 | 第10-13页 |
Abstract | 第13-15页 |
第一章 绪论 | 第17-55页 |
§1.1 研究目的与意义 | 第18页 |
§1.2 研究现状 | 第18-26页 |
§1.2.1 新波长透明陶瓷短脉冲激光器 | 第18-20页 |
§1.2.2 新型混晶晶体短脉冲激光器 | 第20-22页 |
§1.2.3 新型可饱和吸收体短脉冲激光器 | 第22-26页 |
§1.3 全固态短脉冲激光技术—调Q和锁模 | 第26-35页 |
§1.3.1 调Q技术 | 第26-27页 |
§1.3.2 锁模技术 | 第27-29页 |
§1.3.3 被动调Q和被动锁模的区别 | 第29-30页 |
§1.3.4 连续锁模的实现 | 第30-31页 |
§1.3.5 锁模激光谐振腔的设计 | 第31-32页 |
§1.3.6 锁模激光脉冲的测量 | 第32-33页 |
§1.3.7 双波长锁模的实现和自相关波形的分析 | 第33-35页 |
§1.4 本文的研究内容 | 第35-38页 |
参考文献 | 第38-55页 |
第二章 新波长Nd:YAG透明陶瓷短脉冲激光器的研究 | 第55-76页 |
§2.1 高功率1052 nm调Q激光器 | 第55-59页 |
§2.1.1 实验设计 | 第55-56页 |
§2.1.2 实验结果与讨论 | 第56-59页 |
§2.2 窄脉宽1357 nm调Q激光器 | 第59-64页 |
§2.2.1 实验设计 | 第59-60页 |
§2.2.2 实验结果与讨论 | 第60-64页 |
§2.3 人眼安全波段1443 nm锁模激光器 | 第64-71页 |
§2.3.1 实验设计 | 第65-67页 |
§2.3.2 实验结果与讨论 | 第67-71页 |
§2.4 本章小结 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-76页 |
第三章 新型掺Nd~(3+)混晶晶体的短脉冲激光器的研究 | 第76-95页 |
§3.1 石榴石混晶Nd~(3+):GYAG锁模激光器 | 第76-84页 |
§3.1.1 实验设计 | 第76-78页 |
§3.1.2 实验结果与讨论 | 第78-84页 |
§3.2 硅酸盐混晶Nd~(3+):GYSO锁模激光器 | 第84-91页 |
§3.2.1 实验设计 | 第85-86页 |
§3.2.2 实验结果与讨论 | 第86-91页 |
§3.3 本章小结 | 第91-92页 |
参考文献 | 第92-95页 |
第四章 新型混晶晶体双波长短脉冲激光器的研究 | 第95-111页 |
§4.1 Nd~(3+):YSAG双波长锁模激光器 | 第95-101页 |
§4.1.1 实验设计 | 第95-97页 |
§4.1.2 实验结果与讨论 | 第97-101页 |
§4.2 Yb~(3+):YCOB双波长锁模激光器 | 第101-108页 |
§4.2.1 未补偿的飞秒锁模激光器 | 第102-105页 |
§4.2.2 高稳定性双波长锁模激光器 | 第105-108页 |
§4.3 本章小结 | 第108-109页 |
参考文献 | 第109-111页 |
第五章 新型可饱和吸收体短脉冲激光器的研究 | 第111-129页 |
§5.1 金纳米棒调Q激光器 | 第111-119页 |
§5.1.1 金纳米棒可饱和吸收体的制备 | 第111-113页 |
§5.1.2 实验设计 | 第113页 |
§5.1.3 实验结果与讨论 | 第113-119页 |
§5.2 二硫化钼锁模激光器 | 第119-126页 |
§5.2.1 二硫化钼可饱和吸收体的制备 | 第119-121页 |
§5.2.2 实验设计 | 第121-123页 |
§5.2.3 实验结果与讨论 | 第123-126页 |
§5.3 本章小结 | 第126页 |
参考文献 | 第126-129页 |
第六章 总结与展望 | 第129-134页 |
§6.1 研究内容总结 | 第129-131页 |
§6.2 本文的创新点 | 第131-132页 |
§6.3 不足之处和有待研究的内容 | 第132-134页 |
致谢 | 第134-137页 |
攻读学位期间参加的项目、获得的奖励及发表的论文 | 第137-139页 |
一、参与的科研项目 | 第137页 |
二、获得的奖励 | 第137页 |
三、发表的论文 | 第137-139页 |
附录:两篇英文论文 | 第139-154页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第154页 |