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单掺Ho单纵模连续2微米固体激光器研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第12-31页
    1.1 课题背景及研究的目的和意义第12-18页
        1.1.1 2μm相干多普勒测风雷达第13-15页
        1.1.2 2μm差分吸收雷达第15-18页
    1.2 2μm单纵模固体激光器的研究现状第18-26页
    1.3 角锥谐振腔固体激光器的研究现状第26-29页
    1.4 本论文主要研究内容第29-31页
第2章 单掺Ho单纵模激光器的理论及实验研究第31-60页
    2.1 引言第31页
    2.2 单掺Ho晶体的物理及光谱特性第31-37页
        2.2.1 单掺Ho晶体的参数第31-32页
        2.2.2 单掺Ho晶体的吸收和发射截面第32-34页
        2.2.3 单掺Ho晶体的增益截面与自由振荡波长分析第34-37页
    2.3 单掺Ho晶体的热效应分析第37-42页
        2.3.1 晶体温度分布第37-39页
        2.3.2 晶体热透镜效应第39-42页
    2.4 单掺Ho激光器连续速率方程第42-46页
    2.5 F-P标准具实现单纵模输出第46-58页
        2.5.1 F-P选纵模原理第46-50页
        2.5.2 单掺Ho单纵模激光器的实验研究第50-58页
    2.6 本章小结第58-60页
第3章 环形腔Ho:YLF高功率可调谐单纵模激光器的研究第60-74页
    3.1 引言第60页
    3.2 实现单纵模激光输出的原理第60-62页
    3.3 环形腔Ho:YLF激光器的设计及分析第62-65页
        3.3.1 环形腔设计第62-63页
        3.3.2 环形腔热稳定性分析第63-65页
    3.4 环形腔Ho:YLF高功率可调谐单纵模激光器的实验研究第65-71页
    3.5 基于MOPA技术的高功率可调谐单纵模激光器的实验研究第71-73页
    3.6 本章小结第73-74页
第4章 单角锥腔Ho:YAG单纵模激光器的研究第74-98页
    4.1 引言第74页
    4.2 角锥棱镜及角锥谐振腔的特性研究第74-85页
        4.2.1 角锥棱镜的反射特性第74-76页
        4.2.2 角锥棱镜的偏振特性第76-81页
        4.2.3 角锥棱镜谐振腔的抗失谐特性第81-85页
    4.3 单角锥腔Ho:YAG激光器的研究第85-92页
        4.3.1 单角锥腔Ho:YAG激光器谐振腔的设计及分析第86-89页
        4.3.2 单角锥腔Ho:YAG激光器的实验研究第89-92页
    4.4 单角锥腔Ho:YAG单纵模激光器的理论分析与实验研究第92-97页
        4.4.1 实现单纵模输出的理论分析第92-94页
        4.4.2 单角锥腔Ho:YAG单纵模激光器的实验研究第94-97页
    4.5 本章小结第97-98页
第5章 双角锥棱镜Ho:YLF高功率可调谐单纵模激光器的研究第98-121页
    5.1 引言第98页
    5.2 双角锥棱镜谐振腔的退偏效应第98-103页
    5.3 双角锥棱镜Ho:YLF环形腔激光器的设计及分析第103-109页
        5.3.1 谐振腔设计第103-108页
        5.3.2 谐振腔稳定性分析第108-109页
    5.4 双角锥腔实现单纵模激光输出的理论分析第109-111页
    5.5 双角锥棱镜Ho:YLF环形腔激光器的实验研究第111-116页
        5.5.1 角锥棱镜失谐量对激光器功率的影响第114-115页
        5.5.2 旋转波片对激光器功率的影响第115-116页
    5.6 双角锥棱镜Ho:YLF高功率可调谐单纵模激光器的实验研究第116-120页
    5.7 本章小结第120-121页
结论第121-123页
参考文献第123-132页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第132-135页
致谢第135-136页
个人简历第136页

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