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基于非线性晶体的太赫兹超短脉冲产生及其检测技术研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第1章 绪论第8-15页
    1.1 太赫兹波简介第8-9页
    1.2 基于非线性晶体的太赫兹超短脉冲产生技术第9-11页
        1.2.1 基于非线性晶体的太赫兹超短脉冲产生方法第9-10页
        1.2.2 太赫兹超短脉冲产生的基本理论第10-11页
    1.3 基于电光晶体的太赫兹超短脉冲检测技术第11-14页
        1.3.1 基于电光晶体的太赫兹超短脉冲检测方法第11-12页
        1.3.2 基于电光晶体的太赫兹超短脉冲检测技术的基本理论第12-14页
    1.4 主要内容第14-15页
第2章 太赫兹超短脉冲的正交平衡单次电光测量技术第15-26页
    2.1 太赫兹超短脉冲的单次电光测量技术简介第15-18页
    2.2 新型正交平衡单次电光测量技术的基本理论第18-21页
    2.3 新型正交平衡单次电光测量系统的实验装置及结果分析第21-25页
    2.5 小结第25-26页
第3章 基于光学差频的涡旋太赫兹超短脉冲产生技术第26-40页
    3.1 涡旋光简介第26-27页
    3.2 基于光学差频的涡旋太赫兹超短脉冲的产生理论第27-32页
        3.2.1 涡旋泵浦光的产生原理第27-28页
        3.2.2 基于啁啾脉冲的光学差频原理第28-32页
    3.3 基于光学差频的涡旋太赫兹超短脉冲产生及检测系统实验装置第32-34页
    3.4 涡旋太赫兹脉冲的实验结果及分析第34-38页
    3.5 小结第38-40页
第4章 基于旋光晶体的太赫兹材料的偏振光谱特性测量技术第40-48页
    4.1 太赫兹材料的偏振光谱特性测量技术基本介绍第40-41页
    4.2 基于旋光晶体的太赫兹材料的偏振光谱特性测量系统理论分析第41-47页
    4.3 小结第47-48页
第5章 总结和展望第48-50页
    5.1 总结第48-49页
    5.2 不足第49页
    5.3 展望第49-50页
参考文献第50-54页
致谢第54-55页
攻读硕士学位期间的研究成果第55页

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