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全固态亚纳秒激光器的研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-18页
    1.1 论文研究背景及意义第10-12页
    1.2 国内外研究现状第12-16页
    1.3 论文主要内容第16-18页
第2章 被动调Q理论基础和脉冲放大理论第18-30页
    2.1 被动调Q理论基础第18-25页
        2.1.1 Cr~(4+):YAG的光谱特性和能级结构第18-20页
        2.1.2 Cr~(4+):YAG的饱和吸收特性第20-21页
        2.1.3 被动调Q运行机理第21-22页
        2.1.4 被动调Q速率方程第22-25页
    2.2 脉冲放大理论第25-29页
    2.3 本章小结第29-30页
第3章 亚纳秒被动调Q实验研究第30-42页
    3.1 被动调Q分离晶体的实验研究第30-34页
        3.1.1 被动调Q输出脉宽的数值模拟第30-31页
        3.1.2 分离晶体的实验设计与装置第31-32页
        3.1.3 实验结果与讨论第32-34页
    3.2 被动调Q键合晶体的实验研究第34-41页
        3.2.1 键合晶体输出脉宽的数值模拟第34-36页
        3.2.2 键合晶体的实验设计与装置第36-37页
        3.2.3 实验结果与讨论第37-39页
        3.2.4 4+:YAG晶体的偏振特性第39-41页
    3.3 本章小结第41-42页
第4章 亚纳秒被动调Q放大实验第42-58页
    4.1 Nd:YVO_4晶体端泵放大的实验研究第42-50页
        4.1.1 端泵放大的数值模拟第42-44页
        4.1.2 Nd:YVO_4晶体端泵放大的实验设计与装置第44-48页
        4.1.3 端泵放大的实验结果与讨论第48-50页
    4.2 Nd:YAG晶体侧泵放大的实验研究第50-56页
        4.2.1 侧泵放大的数值模拟第51页
        4.2.2 Nd:YAG晶体侧泵放大的实验设计与装置第51-54页
        4.2.3 侧泵放大的实验结果与讨论第54-56页
    4.3 本章小结第56-58页
结论第58-60页
参考文献第60-64页
攻读硕士学位期间的科研成果第64-66页
致谢第66页

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