首页--工业技术论文--无线电电子学、电信技术论文--光电子技术、激光技术论文--激光技术、微波激射技术论文--激光器论文

基于聚合物的固态微米腔染料激光器的自发辐射,增益和结构优化

摘要第1-4页
Abstract第4-7页
第一章 导言第7-10页
 §1.1 研究背景第7页
 §1.2 "芯片实验"技术的产生和发展第7-8页
 §1.3 论文结构第8-10页
第二章 激光的基本性质第10-21页
 §2.1 激光的主要物理性质第10-14页
  §2.1.1 激光的历史第10页
  §2.1.2 激光的工作原理第10-12页
  §2.1.3 激光的主要部件第12-14页
 §2.2 材料性质第14-18页
  §2.2.1 聚合物的光损耗第15-16页
  §2.2.2 材料色散第16-17页
  §2.2.3 染料的吸收和自发辐射第17-18页
 §2.3 ComsolMultiphysics模拟软件简介第18-21页
  §2.3.1 Comsol软件电磁波模块模拟的数学依据第18-19页
  §2.3.2 边界条件第19页
  §2.3.3 Comsol软件的基本单元第19-21页
第三章 材料性质影响下的激光器模拟第21-32页
 §3.1 激光腔的纵模结构模拟第21-22页
  §3.1.1 两种基本激发模型第21-22页
  §3.1.2 激光腔的纵模结构第22页
 §3.2 聚合物的光损耗第22-24页
 §3.3 材料色散第24-26页
 §3.4 染料的吸收,自发辐射和增益第26-29页
  §3.4.1 吸收,自发辐射和增益的模拟方法第26-28页
  §3.4.2 吸收和增益的模拟结果第28-29页
 §3.5 材料性质共同影响下的模拟结果第29-32页
  §3.5.1 模拟结果第29-30页
  §3.4.2 实验吸收系数光谱下的模拟结果第30-32页
第四章 激光腔结构优化第32-45页
 §4.1 寻找最佳输出空气间隙宽度第32-35页
  §4.1.1 基本想法第32-33页
  §4.1.2 模拟结果第33-35页
 §4.2 引入分布式布拉格光栅第35-45页
  §4.2.1 引入动机第35-36页
  §4.2.2 分布式布拉格光栅简述第36-37页
  §4.2.3 两种不同尺寸的DBR第37-39页
  §4.2.4 确定DBR的尺寸第39-41页
  §4.2.5 确定DBR的个数第41-44页
  §4.2.6 确定DBR的位置第44-45页
第五章 激光腔的稳定性测试第45-50页
 §5.1 基本理念第45页
 §5.2 常见缺陷及其模拟结果第45-50页
  §5.2.1 粗糙的输出空隙模拟第45-48页
  §5.2.2 激光腔的扭曲模拟第48-50页
第六章 结论综述和未来展望第50-52页
 §6.1 结论综述第50页
 §6.2 未来展望第50-52页
参考文献第52-54页
硕士在读期间投出和即将发表的论文第54-55页
致谢第55-56页
常见缩写解释第56页

论文共56页,点击 下载论文
上一篇:六面体固态环形腔在染料激光器中的应用
下一篇:低噪声专用仪表放大器的设计