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基于双光子激发钠原子回光的589nm和820nm激光器研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第1章 绪论第14-31页
    1.1 课题背景及研究的目的和意义第14-19页
    1.2 589 nm钠回光激光器的研究现状第19-26页
    1.3 820 nm钠回光激光器的研究现状第26-27页
    1.4 研究进展分析第27-29页
    1.5 本文的主要研究内容第29-31页
第2章 589nm和820nm激光器增益介质热效应分析及变频技术研究第31-51页
    2.1 引言第31页
    2.2 589 nm和820nm激光器热效应分析与技术研究第31-42页
        2.2.1 增益介质的热效应数理模型与数值计算第31-38页
        2.2.2 热近非稳腔设计和热致双折射补偿技术第38-42页
    2.3 589 nm和820nm激光器变频技术研究第42-50页
        2.3.1 非线性光学频率变换数理模型第43-45页
        2.3.2 二阶非线性变换的推导与数值模拟第45-50页
    2.4 本章小结第50-51页
第3章 高功率微秒脉冲589nm激光器技术研究与应用第51-94页
    3.1 引言第51页
    3.2 微秒脉冲1064nm与1319nm窄线宽可调谐种子源技术研究第51-69页
        3.2.1 Nd:YAG激光晶体特性第51-54页
        3.2.2 微秒脉冲种子激光技术分析与设计第54-55页
        3.2.3 高功率激光二极管列阵(LDA)侧面泵浦激光头研制第55-57页
        3.2.4 侧泵激光模块的荧光强度分布第57-58页
        3.2.5 热透镜测量及热近非稳腔设计第58-60页
        3.2.6 热致双折射效应的补偿第60页
        3.2.7 线宽压窄与波长调谐技术第60-62页
        3.2.8 弛豫振荡抑制技术第62-63页
        3.2.9 微秒脉冲1064nm与1319nm环形腔种子源实验研究第63-69页
    3.3 微秒脉冲1064nm与1319nm激光功率放大技术研究第69-76页
        3.3.1 激光放大器简介第69-70页
        3.3.2 微秒脉冲行波放大器能量提取效率研究第70-71页
        3.3.3 空间滤波技术研究第71-72页
        3.3.4 基频光放大器的实验研究第72-76页
    3.4 微秒脉冲589nm钠回光激光腔外和频技术研究第76-87页
        3.4.1 和频晶体的选取第76-78页
        3.4.2 589 nm微秒脉冲激光腔外和频实验研究第78-80页
        3.4.3 589 nm微秒脉冲激光波长控制及稳频技术研究第80-87页
    3.5 高功率微秒脉冲钠回光激光器实用化样机研制与应用第87-92页
        3.5.1 高功率微秒脉冲钠回光激光器的实用化样机研制第87-89页
        3.5.2 高功率微秒脉冲钠回光激光器的实用化样机应用研究第89-92页
    3.6 本章小结第92-94页
第4章 微秒脉冲大能量窄线宽高光束质量820nm激光技术研究第94-117页
    4.1 引言第94-95页
    4.2 大能量微秒脉冲532nm激光器的技术研究第95-99页
        4.2.1 大能量微秒脉冲1064nm激光器的技术研究第95-98页
        4.2.2 大能量微秒脉冲532nm激光器的实验研究第98-99页
    4.3 大能量高光束质量百微秒脉冲820nm激光器的技术研究第99-109页
        4.3.1 钛宝石晶体的特性第99-101页
        4.3.2 激光器输出特性理论分析第101-102页
        4.3.3 低重频激光光束质量测量系统第102-103页
        4.3.4 模式匹配与热焦距第103-104页
        4.3.5 大能量高光束质量百微秒脉冲820nm激光器的实验研究第104-109页
    4.4 大能量窄线宽高光束质量百微秒脉冲820nm激光器的技术研究第109-116页
        4.4.1 波长选择与线宽压窄第110-111页
        4.4.2 大能量窄线宽高光束质量百微秒脉冲820nm激光器的实验研究第111-116页
    4.5 本章小结第116-117页
结论第117-120页
参考文献第120-132页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第132-135页
致谢第135-137页
个人简历第137页

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