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辐射平衡激光器理论及荧光制冷型Yb:KGW激光器设计

摘要第1-13页
ABSTRACT第13-15页
第一章 绪论第15-23页
   ·研究意义第15-16页
   ·荧光制冷型激光器研究背景第16-18页
   ·荧光制冷型激光器的激光晶体第18-19页
   ·消热透镜激光器研究背景第19-20页
     ·研究背景第19-20页
     ·本文的研究方法第20页
   ·本文所采用的固体激光器数值模拟方法第20-22页
     ·端面泵浦固体激光器数值模拟第20-21页
     ·复杂泵浦条件下的固体激光器数值仿真第21-22页
   ·论文的主要内容第22-23页
第二章 辐射平衡激光器理论分析第23-44页
   ·微观平衡条件第23-32页
     ·辐射平衡激光器基本理论第23-27页
     ·辐射平衡激光器内的光强分布第27-32页
   ·宏观平衡条件第32-42页
     ·速率方程模型简介第33-37页
     ·关于荧光制冷型激光器设计方面的探讨第37-41页
     ·宏观平衡条件的小结第41-42页
   ·本章小结第42-44页
第三章 Yb:KGW 激光晶体的偏振光谱分析第44-56页
   ·Yb:KGW 晶体的光学结构第44-45页
   ·对Yb:KGW 晶体的光谱测量与分析第45-55页
     ·偏振吸收谱和计算得到的发射谱第46-48页
     ·偏振荧光谱第48-52页
     ·对红移现象的分析第52-54页
     ·减少荧光再吸收的措施第54页
     ·Yb:KGW 晶体光谱分析小结第54-55页
   ·本章小结第55-56页
第四章 Yb:KGW 激光晶体的无热方向计算及消热透镜激光器的数值模拟第56-78页
   ·Yb:KGW 激光晶体的无热方向计算第56-63页
     ·热膨胀张量的计算分析第57-59页
     ·无热方向的计算第59-61页
     ·相关实验结果分析第61-62页
     ·无热方向计算的小结第62-63页
   ·包含纵向分布的高斯激光束数学模型第63-67页
     ·受激光子通量的纵向分布第63-66页
     ·TEM00 高斯模式的分布第66-67页
   ·修正后高斯速率方程模型的推导第67-70页
   ·修正模型的验证和应用第70-76页
     ·模型验证第70-72页
     ·模型应用第72-76页
   ·本章小结第76-78页
第五章 角泵浦的荧光制冷型激光器仿真第78-106页
   ·荧光制冷型激光器的泵浦设计第78-84页
     ·角泵浦设计方案的优化第79-81页
     ·泵浦参数的选择第81-83页
     ·角泵浦设计方案的小结第83-84页
   ·速率方程数值模拟第84-89页
     ·Yb~(3+)的速率方程第84-85页
     ·荧光制冷型激光器中Yb:KGW 晶体的相关参数第85页
     ·泵浦光的分布与时间关系第85-88页
     ·荧光制冷型激光器的激光晶体体积参数第88-89页
   ·标量衍射追迹原理第89-91页
     ·衍射场频域积分公式第89-90页
     ·凹面镜对光波面的作用第90页
     ·简单实例验证标量衍射追迹原理第90-91页
   ·角泵浦荧光制冷型激光器仿真第91-104页
     ·速率方程的一维数值模拟第92-95页
     ·荧光制冷型激光器的三维数值仿真第95-98页
     ·从激光器仿真数值结果分析辐射平衡第98-100页
     ·双凹腔荧光制冷型激光器模拟结果第100-104页
   ·本章小结第104-106页
第六章 光辐射制冷激光器的其它技术途径第106-109页
   ·荧光制冷双掺杂激光器第106-107页
   ·为提高制冷效率的其他制冷机制第107-109页
     ·超辐射制冷原理第107-108页
     ·四波混频激光制冷理论第108-109页
第七章 结束语第109-113页
   ·论文研究的主要内容和结论第109-111页
   ·主要创新点第111页
   ·论文存在的不足第111-113页
致谢第113-114页
参考文献第114-120页
作者在学期间取得的学术成果第120页

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