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

高功率全固态单频激光器的实验研究

中文摘要第8-11页
ABSTRACT第11-14页
第一章 绪论第15-24页
    1.1 DPSS激光器发展简史第15-16页
    1.2 研究意义第16-17页
    1.3 现有的工作基础第17-20页
    1.4 本文的工作第20-22页
    参考文献第22-24页
第二章 高功率全固态单频激光器的一般理论第24-50页
    2.1 Nd:YVO_4晶体第24-31页
        2.1.1 Nd:YVO_4晶体的特性第24-26页
        2.1.2 Nd:YVO_4晶体的热效应第26-31页
    2.2 泵浦源第31-34页
    2.3 谐振腔分析第34-37页
        2.3.1 四镜环形腔第34-36页
        2.3.2 像散自补偿第36-37页
    2.4 倍频理论第37-43页
        2.4.1 角度相位匹配第38-40页
        2.4.2 温度相位匹配第40-42页
        2.4.3 LBO倍频晶体第42-43页
    2.5 光学单向器第43-47页
        2.5.1 空间烧孔效应第43-44页
        2.5.2 光学单向器和环形腔第44-45页
        2.5.3 TGG晶体的特性第45-46页
        2.5.4 TGG晶体的热效应第46-47页
    2.6 本章小结第47-48页
    参考文献第48-50页
第三章 TGG晶体的热透镜效应对激光器工作状态的影响第50-64页
    3.1 引言第50-51页
    3.2 理论分析第51-55页
        3.2.1 TGG晶体的热焦距的计算第51-54页
        3.2.2 TGG晶体的热透镜效应对激光器工作状态的影响第54-55页
    3.3 实验装置第55-57页
    3.4 实验结果第57-61页
    3.5 结论第61-62页
    参考文献第62-64页
第四章 利用DKDP晶体动态补偿TGG晶体的热透镜效应第64-77页
    4.1 引言第64-66页
    4.2 理论分析第66-69页
        4.2.1 TGG晶体的热透镜效应补偿前后激光器的工作状态第66-67页
        4.2.2 利用DKDP晶体动态补偿TGG晶体的热透镜效应第67-69页
    4.3 实验装置第69-71页
    4.4 实验结果第71-74页
    4.5 结论第74-75页
    参考文献第75-77页
第五章 腔镜曲率半径对高功率单频激光器工作状态的影响第77-89页
    5.1 引言第77-78页
    5.2 理论计算第78-81页
    5.3 实验装置第81-82页
    5.4 实验结果和分析第82-86页
    5.5 结论第86-87页
    参考文献第87-89页
第六章 总结与展望第89-91页
攻读学位期间取得的研究成果第91-93页
致谢第93-94页
个人简况及联系方式第94-96页

论文共96页,点击 下载论文
上一篇:全球高海拔区升温增强特征的研究
下一篇:基于冷原子系统的量子纠缠态产生与存储