摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
第1章 绪论 | 第10-30页 |
·引言 | 第10-11页 |
·研究背景及意义 | 第11-13页 |
·角泵浦基模固体激光器研究背景 | 第11-12页 |
·固体激光器输出光束不对称性研究背景 | 第12-13页 |
·角泵浦准三能级Yb:YAG 固体激光器的研究进展 | 第13-19页 |
·角泵浦固体激光器的理论研究 | 第13-17页 |
·角泵浦固体激光器的实验研究 | 第17-19页 |
·二极管泵浦的Nd:YAG 基模固体激光器的研究进展 | 第19-27页 |
·侧面泵浦Nd:YAG 基模固体激光器研究进展 | 第19-23页 |
·端面泵浦Nd:YAG 基模固体激光器研究进展 | 第23-27页 |
·论文主要内容 | 第27-30页 |
第2章 复合板条泵浦吸收效率和吸收均匀性分析 | 第30-53页 |
·激光材料的选择 | 第30-32页 |
·LD Bar 的数值模型建立 | 第32-35页 |
·泵浦耦合系统设计 | 第35-38页 |
·光线追迹计算方法 | 第38-40页 |
·单角复合板条吸收效率和吸收均匀性分析 | 第40-47页 |
·单角复合板条参数定义 | 第40-41页 |
·掺杂区吸收系数对泵浦吸收效率和均匀性的影响 | 第41-43页 |
·掺杂区宽度对泵浦吸收效率和吸收均匀性的影响 | 第43-44页 |
·泵浦面角度对泵浦吸收效率和吸收均匀性的影响 | 第44-45页 |
·板条长度对泵浦吸收效率和吸收均匀性的影响 | 第45-46页 |
·单角复合板条尺寸设计 | 第46-47页 |
·双角复合板条吸收效率和均匀性分析 | 第47-50页 |
·双角复合板条的结构分类 | 第47页 |
·双侧角板条吸收效率和均匀性分析 | 第47-50页 |
·双对角板条吸收效率和均匀性分析 | 第50页 |
·四角复合板条吸收效率和吸收均匀性分析 | 第50-52页 |
·本章小结 | 第52-53页 |
第3章 角泵浦Nd:YAG 复合板条基模激光器实验研究 | 第53-64页 |
·优化复合板条参数 | 第53-55页 |
·多模输出实验 | 第55-56页 |
·基模输出实验 | 第56-62页 |
·谐振腔设计 | 第56-57页 |
·实验装置 | 第57-58页 |
·实验结果 | 第58-60页 |
·分析与讨论 | 第60-62页 |
·本章小结 | 第62-64页 |
第4章 角泵浦复合板条热效应及其对称性改善研究 | 第64-97页 |
·复合板条的热效应分析 | 第64-75页 |
·散热模型 | 第64-66页 |
·热转换系数 | 第66-67页 |
·热功率密度分布和饱和吸收 | 第67-68页 |
·晶体的温度分布 | 第68-72页 |
·激光的光程差和热透镜的分析方法 | 第72-75页 |
·计算结果 | 第75-81页 |
·温度分布计算结果及其分析 | 第75-80页 |
·热焦距计算结果及其分析 | 第80-81页 |
·未出激光条件下的热焦距测量 | 第81-86页 |
·实验装置 | 第81-82页 |
·计算方法 | 第82-84页 |
·实验结果及其分析 | 第84-86页 |
·复合板条热效应对称性的改善 | 第86-96页 |
·改变掺杂区宽厚比方案 | 第88-90页 |
·含介质热沉方案 | 第90页 |
·绝热槽热沉方案 | 第90-96页 |
·本章小结 | 第96-97页 |
第5章 角泵浦固体激光器输出光束对称性改善研究 | 第97-110页 |
·改善输出对称性的谐振腔设计 | 第97-106页 |
·等价腔分析法 | 第98-100页 |
·谐振腔设计原理 | 第100-106页 |
·实验研究 | 第106-109页 |
·实验装置 | 第106页 |
·结果与讨论 | 第106-109页 |
·本章小结 | 第109-110页 |
第6章 角泵浦固体激光器的温度特性研究 | 第110-118页 |
·光线追迹分析 | 第110-114页 |
·实验装置 | 第114-115页 |
·结果与讨论 | 第115-117页 |
·本章小结 | 第117-118页 |
第7章 结论 | 第118-120页 |
参考文献 | 第120-126页 |
致谢 | 第126-127页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第127-128页 |