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 |