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固体荧光致冷效应及掺Yb激光介质辐射冷却研究

摘要第1-13页
ABSTRACT第13-15页
第一章 绪论第15-17页
   ·本课题的研究意义第15-16页
   ·本文的主要内容第16-17页
第一部分 固体荧光致冷效应研究第17-65页
 第二章 固体荧光致冷概述第18-27页
   ·固体荧光致冷的概念及研究进展第18-20页
     ·固体荧光致冷的概念第18-19页
     ·固体荧光致冷的研究进展第19-20页
   ·固体荧光致冷理论第20-26页
     ·荧光致冷的光谱学基础第20-23页
     ·荧光致冷的热力学分析第23-26页
   ·小结第26-27页
 第三章 掺镱固体介质的荧光致冷性能分析第27-51页
   ·吸收光谱测量与数据处理技术第27-29页
   ·掺镱材料的吸收、发射截面计算方法第29-31页
   ·国产材料的光谱测量及荧光致冷效应分析第31-43页
     ·测量方法简述第31-33页
     ·掺镱磷酸盐玻璃的光谱及荧光致冷效应分析第33-36页
     ·Yb~(3+):KGW晶体的光谱及荧光致冷效应分析第36-40页
     ·Yb~(3+):KLuW晶体的光谱及荧光致冷效应分析第40-42页
     ·三种材料的比较第42-43页
   ·荧光致冷验证性实验第43-48页
     ·文献报道的主要实验方案第43-44页
     ·利用步进扫描进行荧光致冷实验第44-48页
   ·小结第48-51页
 第四章 荧光自吸收效应及其对致冷效果的影响第51-65页
   ·蒙特卡罗方法简述第51-52页
   ·荧光自吸收的蒙特卡罗模型第52-58页
     ·光子在界面处反射、折射模型第52-54页
     ·光子在介质中的传输模型第54-57页
     ·荧光自吸收计算流程第57-58页
   ·计算结果与光谱测量结果对比第58-63页
     ·计算方法验证第58-60页
     ·介质几何形状的影响第60-62页
     ·一种测量自吸收材料荧光光谱的方法第62-63页
   ·小结第63-65页
第二部分 掺镱激光介质辐射冷却理论第65-117页
 第五章 间歇式辐射冷却脉冲激光器第66-74页
   ·固体激光器冷却的新思路第66-67页
   ·辐射冷却调Q激光器的基本原理第67-70页
   ·辐射冷却调Q激光器模拟第70-73页
   ·小结第73-74页
 第六章 辐射平衡激光器第74-117页
   ·研究进展第74-75页
   ·辐射平衡激光器原理第75-83页
     ·辐射平衡激光器的速率方程第75-78页
     ·辐射平衡激光放大器第78-79页
     ·辐射平衡激光振荡器第79-82页
     ·辐射平衡激光器的几个特殊问题第82-83页
   ·辐射平衡激光器主要参数的选择及优化第83-95页
     ·各向同性增益介质输出激光波长的计算第83-88页
     ·各向异性增益介质输出激光波长的计算第88-92页
     ·辐射平衡激光器主要参数的选择及优化第92-95页
   ·泵浦几何设计第95-107页
     ·空心(透镜)导管结构及传光特性第95-96页
     ·LD巴条-导管-介质耦合计算模型第96-99页
     ·计算结果及讨论第99-107页
   ·谐振腔模式计算第107-110页
   ·激光器输出性能分析第110-115页
     ·低热激光器参数设计第111-112页
     ·激光输出性能估计第112-115页
   ·小结第115-117页
第七章 结束语第117-122页
   ·论文研究的主要内容和结论第117-120页
   ·主要创新点第120页
   ·论文存在的不足第120-122页
致谢第122-123页
作者在学期间取得的学术成果第123-124页
附录A 步进扫描(Step-Scan)介绍第124-126页
参考文献第126-137页

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