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腔内倍频垂直外腔面发射激光器的研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-16页
    1.1 课题研究背景及意义第10-11页
    1.2 VECSEL 的发展现状第11-14页
        1.2.1 高功率连续输出第11-12页
        1.2.2 超短脉冲输出第12-13页
        1.2.3 锁模光输出第13页
        1.2.4 倍频光输出第13-14页
    1.3 VECSEL 的相关应用第14-15页
    1.4 论文主要研究内容第15-16页
第2章 VECSEL 的结构与相关理论第16-38页
    2.1 VECSEL 的物理结构第16-19页
        2.1.1 工作原理第16-18页
        2.1.2 VECSEL 芯片结构第18-19页
    2.2 分布布拉格反射镜第19-22页
    2.3 应变多量子阱第22-28页
        2.3.1 能带结构第23-25页
        2.3.2 临界厚度第25-26页
        2.3.3 自发辐射谱第26-28页
    2.4 周期性谐振增益结构第28-30页
    2.5 激光器的输出第30-37页
        2.5.1 输出光斑第30-32页
        2.5.2 输出功率第32-34页
        2.5.3 输出阈值第34-37页
    2.6 本章小结第37-38页
第3章 倍频原理及晶体特性第38-53页
    3.1 倍频原理第38-41页
        3.1.1 二次谐波的产生第38-39页
        3.1.2 倍频效应第39-41页
    3.2 非线性倍频晶体的选择第41-43页
    3.3 有效非线性系数第43-46页
    3.4 晶体的相位匹配第46-51页
        3.4.1 双轴晶体相位匹配第47-48页
        3.4.2 LBOⅠ类相位匹配角第48-50页
        3.4.3 LBOⅡ类相位匹配角第50-51页
    3.5 晶体的最佳长度第51-52页
    3.6 本章小结第52-53页
第4章 腔内倍频实验研究第53-66页
    4.1 增益材料特性第53-55页
    4.2 热管理方法第55-60页
        4.2.1 液体毛细键合第56-57页
        4.2.2 基质腐蚀第57-59页
        4.2.3 散热器设计第59-60页
    4.3 激光器搭建第60-63页
        4.3.1 腔型设计第60-61页
        4.3.2 泵浦方式第61-63页
    4.4 实验结果与分析第63-65页
        4.4.1 输出功率第63-64页
        4.4.2 转换效率第64页
        4.4.3 光束质量第64-65页
    4.5 本章小结第65-66页
第5章 结论第66-68页
参考文献第68-73页
附录:作者攻读硕士学位期间发表论文及科研情况第73-74页
致谢第74页

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