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基于LIDAR应用的全固化激光技术研究

致谢第1-6页
摘要第6-8页
ABSTRACT第8-10页
目录第10-13页
第一章 绪论第13-37页
   ·引言第13-15页
   ·LD 泵浦被动调 Q 微腔激光器第15-19页
     ·微腔激光器概述第15-16页
     ·被动调 Q 技术第16-17页
     ·激光工作物质第17页
     ·被动调 Q 微腔激光器的研究进展第17-19页
   ·光纤激光器和放大器第19-27页
     ·高峰值功率脉冲光纤激光器的发展第19-20页
     ·脉冲光纤放大器概述第20-22页
     ·双包层光纤和包层抽运技术的简介第22-25页
     ·脉冲光纤激光器和放大器的研究进展第25-27页
   ·本论文研究的主要内容第27-30页
 参考文献第30-37页
第二章 Cr~(4+):YAG 被动调 Q 激光器理论模型第37-53页
   ·引言第37页
   ·Cr~(4+):YAG 被动调 Q 机理第37-39页
   ·被动调 Q 速率方程第39-49页
   ·Nd:YAG/Cr~(4+):YAG 被动调 Q 微腔激光器参数的设计第49-50页
   ·小结第50-51页
 参考文献第51-53页
第三章 LD 泵浦 Nd:YAG/Cr~(4+):YAG 被动调 Q 微腔激光器的实验研究第53-71页
   ·引言第53页
   ·LD 泵浦的耦合方式第53-54页
   ·实验装置第54-55页
   ·实验结果及分析第55-62页
     ·低泵浦功率条件下的单脉冲振荡模式第55-57页
     ·高泵浦功率条件下的双脉冲振荡模式第57-59页
     ·激光脉冲随泵浦功率的演化趋势分析第59-60页
     ·被动调 Q 微腔激光器的模式竞争及重复频率第60-62页
   ·光纤耦合 LD 泵浦的实验研究第62-63页
   ·Cr~(4+):YAG 被动调 Q 激光器稳定性的分析第63-64页
   ·增益预泵浦技术第64-65页
   ·实现工程化需要解决的问题第65-66页
   ·激光器应用于 LIDAR 的性能评价第66页
   ·小结第66-68页
 参考文献第68-71页
第四章 脉冲掺 Yb~(3+)光纤放大器的理论研究第71-83页
   ·引言第71页
   ·掺 Yb~(3+)光纤放大器的理论基础第71-75页
     ·Yb~(3+)离子的能级结构和速率方程第71-74页
     ·Yb~(3+)的光谱特性第74-75页
   ·掺 Yb~(3+)光纤放大器的理论模型第75-80页
     ·脉冲掺 Yb~(3+)光纤放大器的动态传输方程第75-77页
     ·动态传输方程的求解及分析第77-80页
   ·小结第80-81页
 参考文献第81-83页
第五章 脉冲掺 Yb~(3+)光纤放大器的实验研究第83-101页
   ·引言第83页
   ·脉冲种子源第83-86页
   ·单模掺 Yb~(3+)光纤放大器的实验研究第86-90页
     ·单级 YDFA 系统实验装置及结果第86-88页
     ·三级级联 YDFA 系统实验装置及结果第88-90页
   ·双包层掺 Yb~(3+)光纤放大器的实验研究第90-97页
     ·实验装置第90-91页
     ·实验结果及分析第91-96页
     ·纳秒光纤放大器中的非线性效应第96-97页
   ·小结第97-98页
 参考文献第98-101页
第六章 脉冲光纤激光器的工程化及应用第101-111页
   ·引言第101页
   ·亚纳秒、高性能脉冲激光种子源第101-103页
   ·激光三维成像雷达系统第103-107页
   ·激光脉冲测距仪第107-109页
   ·小结第109-110页
 参考文献第110-111页
第七章 总结与展望第111-113页
   ·论文的主要工作总结第111-112页
   ·对未来工作的期望第112-113页
作者简介及在学期间发表的学术论文与研究成果第113-115页

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