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基于GaAs的非线性干涉仪的研究

致谢第1-6页
中文摘要第6-7页
ABSTRACT第7-8页
目录第8-10页
1 引言第10-25页
   ·研究背景及意义第10页
   ·激光干涉仪简介第10-15页
     ·传统激光干涉仪第11-13页
     ·现代激光干涉仪第13-15页
   ·激光干涉仪的应用第15-18页
     ·激光测振仪第15-16页
     ·激光超声检测仪第16-18页
   ·光感生电动势干涉仪的研究现状第18-23页
     ·具有参考光束的光感生电动势干涉仪第19-22页
     ·不具有参考光束的激光散斑的干涉仪第22-23页
     ·增加光感生电动势干涉仪的响应率的方法第23页
   ·研究内容第23-25页
2 利用光感生电动势干涉仪测振的理论基础第25-39页
   ·光折变效应第25-26页
     ·光折变效应的物理机制第25-26页
   ·利用光感生电动势测振的理论模型第26-39页
     ·长吸收长度时的光感生电动势效应第26-33页
     ·短吸收长度时的光感生电动势效应第33-39页
3 实验装置及测量原理第39-49页
   ·实验装置第39-41页
   ·测量原理第41-43页
   ·GaAs的物理性质第43-44页
   ·锁相放大器的测量原理第44-47页
   ·压电陶瓷的特性第47-49页
4 实验研究及结果分析第49-62页
   ·干涉条纹的获得第49-52页
   ·不同因素对光感生电流的影响第52-59页
     ·光感生电流与信号光和参考光的光强的关系第52-53页
     ·光感生电流与信号光和参考光的光强比的关系第53-54页
     ·光感生电流与信号光和参考光的夹角的关系第54-56页
     ·光感生电流与压电陶瓷的驱动电压的关系第56页
     ·光感生电流与压电陶瓷的驱动频率的关系第56-58页
     ·GaAs电极之间的距离对光感生电流的影响第58-59页
   ·本实验系统与PDV100激光测振仪的对比实验及结果分析第59-61页
     ·压电陶瓷不同驱动电压时的对比实验第60页
     ·压电陶瓷不同驱动电压时的对比实验第60-61页
   ·实验结论第61-62页
5 总结与展望第62-63页
参考文献第63-66页
作者简历第66-68页
学位论文数据集第68页

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