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调Q激光脉冲形状的空间分布及探测技术的研究

摘要第1-4页
Abstract第4-7页
第一章 绪论第7-13页
   ·激光二极管泵浦固体激光器的发展第7-8页
   ·DPL脉冲稳定性的提出及研究现状第8-11页
     ·DPL脉冲稳定性的提出第8-9页
     ·激光脉冲输出特性第9-10页
     ·研究现状第10-11页
   ·论文的研究重点第11-13页
第二章 激光调Q技术第13-19页
   ·调Q 原理第13-15页
   ·调Q技术第15-19页
     ·主动调Q技术第15-17页
     ·被动调Q技术第17-19页
第三章 调Q DPL实验及分析第19-25页
   ·调Q DPL工作原理第19-22页
     ·光放大器第19-20页
     ·光谐振腔第20-21页
     ·调Q固体激光器原理第21-22页
   ·调Q DPL实验及数据分析第22-25页
第四章 激光场变化对调Q激光脉冲形状空间分布的影响第25-39页
   ·调Q DPL的横模理论第25-27页
   ·调Q过程的理论模型第27-29页
     ·能量存储的过程第27-28页
     ·能量释放的过程第28-29页
   ·激光场变化对调Q激光脉冲形状空间分布的影响第29-38页
     ·算法的建立第29页
     ·理想高斯泵浦光对激光场分布的影响第29-32页
     ·均匀泵浦光对激光场分布的影响第32-35页
     ·二阶平顶高斯泵浦光对激光场分布的影响第35-38页
   ·小结第38-39页
第五章 超高频激光脉冲探测电路设计第39-63页
   ·电路的总体设计第39-40页
   ·PIN光电探测电路第40-44页
     ·传统光电探测电路第40-43页
     ·改进的光电探测电路第43-44页
   ·采样电路设计第44-48页
     ·高速采样芯片的选择第44-46页
     ·低电压差分信号(LVDS)第46-48页
     ·采样电路设计第48页
   ·FPGA逻辑控制设计第48-53页
     ·FPGA芯片的选择第48-50页
     ·FPGA逻辑及外围电路设计第50-53页
   ·时钟发生电路第53-56页
     ·高精度时钟电路的重要性第53页
     ·锁相环(PLL)第53-55页
     ·时钟电路设计第55-56页
   ·外围接口电路第56-58页
     ·USB2.0 总线简介第56-57页
     ·USB2.0 接口电路及控制过程第57-58页
   ·PCB布局布线第58-63页
     ·布局布线第58-60页
     ·PCB的抗干扰措施第60-63页
第六章 结论第63-65页
致谢第65-67页
参考文献第67-69页
研究成果第69-70页
附录A PCB板图第70-71页
附录B 光场模拟程序第71-76页

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