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紫外与真空紫外超短脉冲的产生及应用

附表第1-6页
论文摘要第6-8页
Abstract第8-10页
插图和附表清单第10-17页
第一章 前言第17-26页
   ·研究背景介绍第17-23页
     ·紫外激光的优势第17-20页
     ·气体紫外激光器第20-22页
     ·半导体二极管泵浦紫外激光器第22-23页
   ·论文选题的意义、主要工作以及创新点第23-26页
     ·选题的意义第23页
     ·论文研究的主要内容第23-25页
     ·论文的创新点第25-26页
第二章 全固态紫外飞秒激光系统第26-39页
   ·非线性频率转换晶体中的二阶非线性效应第26-28页
   ·全固态267 nm紫外飞秒激光系统第28-33页
     ·晶体中的相位匹配原理第28-30页
     ·晶体中的群速度匹配原理第30-32页
     ·267 nm飞秒脉冲产生的实验研究第32-33页
   ·全固态200 nm紫外飞秒激光系统第33-38页
     ·紫外倍频晶体KBBF介绍第33-35页
     ·200 nm飞秒脉冲产生的实验研究第35-38页
   ·小结第38-39页
第三章 真空紫外与极紫外飞秒激光系统第39-49页
   ·气体中的三阶非线性效应第39-41页
   ·气体介质中真空紫外与极紫外脉冲产生的实验研究第41-48页
     ·真空紫外与极紫外脉冲产生第41-47页
     ·谐波转换过程中的相位匹配第47-48页
   ·小结第48-49页
第四章 高功率紫外超短脉冲光纤激光系统第49-66页
   ·Yb:YAG陶瓷超短脉冲振荡器第49-55页
     ·Yb:YAG陶瓷出光性能的研究第49-53页
     ·可饱和吸收镜锁模原理第53页
     ·Yb:YAG陶瓷连续锁模激光器第53-55页
   ·高功率光纤放大技术的研究第55-63页
     ·光纤放大中的非线性效应影响第55-56页
     ·大模场双包层光纤放大技术第56-58页
     ·级联啁啾放大技术第58-59页
     ·基于Yb:YAG陶瓷激光器的超短脉冲光纤放大系统第59-63页
   ·高功率四倍频258 nm超短脉冲的产生第63-64页
   ·小结第64-66页
第五章 紫外超短脉冲成丝的应用第66-81页
   ·紫外飞秒激光成丝基本原理第66-69页
     ·光丝产生的基本机理第66-67页
     ·紫外超短脉冲成丝第67-69页
   ·紫外光丝相互作用形成的等离子体光栅第69-71页
   ·紫外等离子体光栅中在光谱中的应用第71-80页
     ·双色场光丝诱导气体荧光增强原理第71-73页
     ·混合气体中的复合解离荧光光谱分析第73-80页
   ·小结第80-81页
第六章 新型紫外激光驱动源探索第81-101页
   ·高功率宽调谐Yb:YSO激光器第82-88页
     ·二极管泵浦的高效宽调谐Yb:YSO激光器第82-85页
     ·多波长激光光纤放大系统的实验研究第85-88页
   ·超短脉冲光纤激光器第88-99页
     ·非线性偏振旋转锁模原理第88-90页
     ·单脉冲输出的掺镱飞秒激光器第90-97页
     ·全光纤掺铒飞秒激光系统的研究第97-99页
   ·小结第99-101页
第七章 本论文的工作总结与展望第101-103页
   ·论文工作总结第101-102页
   ·工作展望第102-103页
参考文献第103-117页
博士期间科研成果与奖励第117-120页
致谢第120页

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