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KTP晶体应用于Nd:YAG1319nm激光三倍频的研究

中文摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
第一章 前言第8-13页
    1.1 全固态蓝光激光器的应用第8-9页
    1.2 获得蓝光激光输出的方法第9-11页
    1.3 本论文研究的全固态蓝光激光器及其意义第11-13页
第二章 Nd:YAG的特性第13-18页
    2.1 Nd:YAG的物理、化学性能特点第13页
    2.2 能级结构及光谱特性第13-17页
    2.3 本章小结第17-18页
第三章 常用的非线性频率变换晶体第18-26页
    3.1 BBO、LBO和KTP晶体第18-23页
        3.1.1 BBO(β-BaB_20_4)第18-20页
        3.1.2 LBO(LiB_3O_5)第20-22页
        3.1.3 KTP(KTiOP04)第22-23页
    3.2 晶体的比较第23-24页
    3.3 本章小结第24-26页
第四章 1319nm激光三倍频过程中相位匹配问题的分析第26-40页
    4.1 KTP晶体相位匹配问题的理论分析第26-35页
        4.1.1 单色平面波在双轴晶体中的传播第26-28页
        4.1.2 双轴晶体的相位匹配理论第28-30页
        4.1.3 双轴晶体有效非线性系数理论第30-33页
        4.1.4 KTP晶体的色散特性第33-35页
    4.2 KTP晶体用于1319nm三倍频相位匹配角和有效非线性系数的计算第35-39页
        4.2.1 1319nm激光倍频过程相位匹配角和有效非线性系数的计算第35-36页
        4.2.2 1319nm激光三倍频处相位匹配角和有效非线性系数的计算第36-39页
    4.3 本章小结第39-40页
第五章 激光在KTP中走离问题的分析及晶体允许角的计算第40-63页
    5.1 激光在晶体中的走离效应第40-58页
        5.1.1 走离效应对实验中激光输出效率的影响第41-45页
        5.1.2 激光在KTP晶体中走离角的计算第45-49页
        5.1.3 KTP晶体中光波相互作用长度的计算第49-52页
        5.1.4 在实验中对走离角的补偿第52-58页
    5.2 双轴晶体允许角的计算第58-62页
    5.3 本章小结第62-63页
第六章 常温条件1319nm激光三倍频的实验研究第63-75页
    6.1 泵浦源和光学耦合系统第63-64页
        6.1.1 LD作为泵浦源的一般特性第63-64页
        6.1.2 LD的光学耦合系统第64页
    6.2 基频光的输出第64-65页
    6.3 660nm红光激光器的实验研究第65-67页
    6.4 440nm蓝光激光器的初步研究第67-68页
    6.5 常温条件1319nm激光三倍频相位匹配角的实验研究第68-71页
        6.5.1 实验装置第69页
        6.5.2 相位匹配角的实验研究第69-71页
    6.6 三倍频KTP晶体相位匹配角寻找后的实验分析第71-73页
    6.7 本章小结第73-75页
第七章 总结第75-77页
参考文献第77-83页
攻读硕士学位期间发表的论文第83-84页
致谢第84页

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