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Cr,Tm,Ho:YAG激光系统出光效率仿真实验研究

致谢第7-8页
摘要第8-9页
ABSTRACT第9页
第一章 绪论第15-20页
    1.1 引言第15页
    1.2 课题研究的背景及意义第15-18页
        1.2.1 国内外发展状况第15-16页
        1.2.2 激光生物医学的基础第16页
        1.2.3 CTH:YAG激光器在相比其他激光器的优势第16-17页
        1.2.4 CTH:YAG激光器在其他领域的应用第17-18页
    1.3 课题研究的主要内容第18-20页
第二章 Cr,Tm,Ho:YAG工作物质及其理论基础第20-28页
    2.1 CTH:YAG晶体的基本性质第20-23页
        2.1.1 工作晶体的选择第20-21页
        2.1.2 CTH:YAG晶体的物理特性第21-22页
        2.1.3 CTH:YAG晶体的光谱特性第22-23页
    2.2 CTH:YAG激光器的基础理论模型第23-27页
        2.2.1 能级结构第23-24页
        2.2.2 速率方程第24-26页
        2.2.3 阈值条件第26-27页
    2.3 本章小结第27-28页
第三章 Cr,Tm,Ho:YAG激光器系统设计第28-39页
    3.1 激光器国内发展状况第28页
    3.2 激光器设计第28-34页
        3.2.1 泵浦源第28-30页
        3.2.2 聚光腔第30-31页
        3.2.3 谐振腔第31-34页
    3.3 电源系统第34-36页
    3.4 冷却系统第36-37页
    3.5 激光器系统第37-38页
    3.6 本章小结第38-39页
第四章 激光器系统结构第39-47页
    4.1 单双路激光器的设计结构第39-40页
    4.2 伺服电机的控制原理第40页
    4.3 光纤理论第40-43页
    4.4 光学系统的准直调试第43-46页
        4.4.1 指示光源调试第43-44页
        4.4.2 谐振腔调节第44页
        4.4.3 水冷温控系统第44-45页
        4.4.4 输出功率调试第45页
        4.4.5 耦合调试第45-46页
    4.5 本章小结第46-47页
第五章 Cr,Tm,Ho:YAG的仿真模拟实验第47-62页
    5.1 热分布第47页
    5.2 单脉冲的热分布第47-53页
    5.3 光纤损耗分析实验第53-55页
    5.4 光束束腰分析第55-59页
        5.4.1 光纤耦合条件第55-56页
        5.4.2 光纤耦合系统光束变换第56-57页
        5.4.3 耦合系统的设计及优化第57-59页
    5.5 实验验证第59-61页
        5.5.1 实验设置第59-60页
        5.5.2 结果分析第60-61页
    5.6 本章小结第61-62页
第六章 总结与展望第62-64页
    6.1 论文的主要工作第62页
    6.2 所遇问题及展望第62-64页
参考文献第64-68页
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况第68页

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