摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
第一章 绪论 | 第8-13页 |
1.1 全固态激光器的历史发展概况 | 第8-9页 |
1.2 全固态激光器的优势 | 第9-10页 |
1.2.1 与灯泵浦固体激光器比较 | 第9页 |
1.2.2 与半导体激光器比较 | 第9-10页 |
1.3 556nm黄绿光激光的主要应用 | 第10页 |
1.4 LD泵浦全固态黄绿光激光器的研究现状 | 第10-12页 |
1.5 LD泵浦全固态黄绿光激光器的发展趋势 | 第12页 |
1.6 本论文主要研究内容 | 第12-13页 |
第二章 LD泵浦全固态 556nm黄绿激光器的理论基础 | 第13-31页 |
2.1 调Q速率方程理论 | 第13-17页 |
2.1.1 调Q速率方程 | 第13-15页 |
2.1.2 相关参数表达式 | 第15-17页 |
2.2 声光调Q技术 | 第17-25页 |
2.2.1 调Q技术的基本原理 | 第18-19页 |
2.2.2 调Q的基本技术 | 第19-20页 |
2.2.3 声光调Q技术 | 第20-25页 |
2.3 二次谐波的产生理论 | 第25-28页 |
2.3.1 二次谐波的产生 | 第25-27页 |
2.3.2 临界相位匹配及非临界相位匹配 | 第27-28页 |
2.4 激光晶体特性 | 第28-31页 |
2.4.1 增益介质 | 第28-29页 |
2.4.2 倍频晶体 | 第29-31页 |
第三章 谐振腔的设计与构建 | 第31-39页 |
3.1 热透镜效应的研究 | 第31-33页 |
3.1.1 折射率随不均匀温度分布的变化 | 第31-32页 |
3.1.2 折射率随热应力的变化 | 第32页 |
3.1.3 热透镜系数 | 第32页 |
3.1.4 端面热致形变对热焦距的影响 | 第32-33页 |
3.1.5 总热透镜焦距 | 第33页 |
3.2 谐振腔的设计 | 第33-37页 |
3.3 腔镜的镀膜设计 | 第37-39页 |
第四章 LD泵浦全固态 556nm黄绿光脉冲激光器的实验研究 | 第39-45页 |
4.1 实验装置 | 第39-40页 |
4.2 实验结果的分析与讨论 | 第40-45页 |
4.2.1 输出激光的波长 | 第40页 |
4.2.2 输出激光的光斑 | 第40-41页 |
4.2.3 系统效率的实验 | 第41-45页 |
结论 | 第45-46页 |
致谢 | 第46-47页 |
参考文献 | 第47-50页 |
攻读硕士学位期间发表的相关学术论文 | 第50页 |