基于PPLN晶体的中红外差频激光技术研究
摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
目录 | 第6-8页 |
1 绪论 | 第8-15页 |
1.1 中红外差频激光技术基本原理 | 第8-9页 |
1.1.1 差频激光基本原理 | 第8-9页 |
1.1.2 优点及特性 | 第9页 |
1.2 中红外差频激光技术的研究现状 | 第9-12页 |
1.2.1 中红外激光 | 第9-10页 |
1.2.2 非线性晶体的选择 | 第10-12页 |
1.2.3 主流应用领域 | 第12页 |
1.3 中红外光学参量振荡简介 | 第12-14页 |
1.3.1 典型的实验光路 | 第12-13页 |
1.3.2 典型的共振类型 | 第13页 |
1.3.3 目前的研究现状 | 第13-14页 |
1.4 论文研究的内容、方案与安排 | 第14页 |
1.5 本章小结 | 第14-15页 |
2 中红外差频转换效率的推导 | 第15-21页 |
2.1 平面波差频转换效率 | 第15-18页 |
2.1.1 平面波差频转换效率公式推导 | 第15-17页 |
2.1.2 平面波下差频效率影响因素分析 | 第17-18页 |
2.2 高斯波下差频转换效率 | 第18-20页 |
2.2.1 高斯波下差频公式推导 | 第18-19页 |
2.2.2 高斯波下差频效率影响因素分析 | 第19-20页 |
2.3 小结 | 第20-21页 |
3 相位匹配原理 | 第21-39页 |
3.1 相位匹配的基本原理 | 第21-26页 |
3.1.1 相位匹配类型 | 第21-25页 |
3.1.2 准相位匹配优势 | 第25-26页 |
3.2 相位匹配的计算 | 第26-31页 |
3.2.1 相位匹配需满足的方程 | 第26-28页 |
3.2.2 PPLN晶体温度及波长匹配带宽 | 第28-31页 |
3.3 相位匹配曲线 | 第31-37页 |
3.4 小结 | 第37-39页 |
4 中红外差频激光技术实验研究 | 第39-49页 |
4.1 实验条件 | 第39-46页 |
4.1.1 主要实验仪器 | 第39-40页 |
4.1.2 实验透镜聚焦两束光斑位置 | 第40页 |
4.1.3 共聚焦条件下透镜焦距选择 | 第40-43页 |
4.1.4 实验过程 | 第43-46页 |
4.2 实验结果与讨论 | 第46-48页 |
4.3 小结 | 第48-49页 |
5 总结与展望 | 第49-50页 |
5.1 工作总结 | 第49页 |
5.2 下一步工作展望 | 第49-50页 |
参考文献 | 第50-55页 |
攻读学位期间取得的研究成果 | 第55-56页 |
参与科学研究项目 | 第56-57页 |
致谢 | 第57-59页 |