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1.6μm波段Er:YAG脉冲激光技术研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第1章 绪论第17-30页
    1.1 1.6μm脉冲激光的用途第17-18页
    1.2 1.6 μm脉冲激光的研究进展第18-21页
        1.2.1 间接产生的方法第18-19页
        1.2.2 直接产生的方法第19-21页
    1.3 Er:YAG晶体简介第21-24页
        1.3.1 Er:YAG能级结构第22-23页
        1.3.2 Er:YAG吸收发射谱第23-24页
    1.4 选题背景及意义第24-27页
    1.5 本文主要研究内容与基本框架第27-30页
第2章 激光器谐振腔设计基本理论第30-42页
    2.1 高斯光束传输与变换第30-34页
    2.2 谐振腔稳定性条件第34-38页
    2.3 谐振腔内基模光斑大小计算第38-40页
    2.4 小结第40-42页
第3章 Er:YAG被动调Q固体激光器研究第42-64页
    3.1 调Q基本原理第43-45页
    3.2 石墨烯调Q激光器输出特性研究第45-54页
        3.2.1 石墨烯简介第45-47页
        3.2.2 石墨烯可饱和吸收镜制备及表征第47-49页
        3.2.3 石墨烯调Q激光器实验研究第49-54页
    3.3 拓扑绝缘体调Q激光器输出特性研究第54-63页
        3.3.1 拓扑绝缘体简介第55-56页
        3.3.2 拓扑绝缘体可饱和吸收镜制备及表征第56-57页
        3.3.3 拓扑绝缘体调Q激光器实验研究第57-63页
    3.4 小结第63-64页
第4章 Er:YAG主动调Q固体激光器研究第64-75页
    4.1 电光调Q第64-67页
        4.1.1 电光晶体的选取第64-66页
        4.1.2 退压式Q开关第66-67页
        4.1.3 加压式Q开关第67页
    4.2 Er:YAG电光调Q激光器研究第67-74页
        4.2.1 实验装置第67-69页
        4.2.2 实验结果及讨论第69-74页
    4.3 小结第74-75页
第5章 Er:YAG调Q脉冲激光频谱窄化技术研究第75-90页
    5.1 常用的频谱窄化技术第75-80页
        5.1.1 双折射滤光器第75-76页
        5.1.2 法布里珀罗标准具第76-77页
        5.1.3 体布拉格光栅第77-80页
    5.2 法布里珀罗标准具对Er:YAG调Q脉冲激光频谱窄化特性的实验研究第80-84页
        5.2.1 实验装置第80-81页
        5.2.2 实验结果及讨论第81-84页
    5.3 体布拉格光栅对Er:YAG调Q脉冲激光频谱窄化特性的实验研究第84-89页
        5.3.1 实验装置第84-85页
        5.3.2 实验结果及讨论第85-89页
    5.4 小结第89-90页
第6章 1.6μm超短脉冲产生理论研究第90-101页
    6.1 理论模型第90-95页
        6.1.1 光纤中光脉冲传输的基本理论第90-93页
        6.1.2 调制不稳定性线性稳定分析第93-94页
        6.1.3 增益谱第94-95页
    6.2 最佳光纤长度分析第95-96页
    6.3 信噪比分析第96-97页
    6.4 超短脉冲产生的数值模拟与讨论第97-99页
    6.5 小结第99-101页
结论第101-104页
参考文献第104-117页
缩写词索引第117-118页
致谢第118-120页
附录A 攻读博士学位期间已发表的论文第120-123页
附录B 攻读博士学位期间所获奖励第123-124页
附录C 攻读博士学位期间参与的相关课题第124页

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