摘要 | 第5-7页 |
abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第11-23页 |
1.1 激光与生物组织的相互作用 | 第11-13页 |
1.2 铥激光手术系统 | 第13-16页 |
1.2.1 全光纤铥激光手术刀 | 第15页 |
1.2.2 基于主振荡功率放大(MOPA)结构的掺铥光纤激光手术刀 | 第15-16页 |
1.3 铥激光手术刀的研究现状及意义 | 第16-21页 |
1.3.1 国外 2.0 μm波段Tm光纤激光的发展概括 | 第18-20页 |
1.3.2 国内 2.0 μm波段Tm光纤激光的发展概括 | 第20-21页 |
1.4 本论文的主要研究内容 | 第21-23页 |
第二章 掺铥光纤激光的理论研究 | 第23-38页 |
2.1 引言 | 第23页 |
2.2 光纤激光器的基本理论 | 第23-29页 |
2.2.1 双包层掺Tm~(3+)增益光纤的结构特性 | 第23-25页 |
2.2.2 光学谐振腔 | 第25-26页 |
2.2.3 光纤布拉格光栅(FBG) | 第26-28页 |
2.2.4 泵浦耦合技术 | 第28-29页 |
2.3 Tm~(3+)的能级结构和光谱特性 | 第29-31页 |
2.3.1 Tm~(3+)的能级结构 | 第29-30页 |
2.3.2 Tm~(3+)的光谱特性 | 第30-31页 |
2.4 掺铥光纤激光器的速率方程和数值仿真 | 第31-37页 |
2.4.1 掺铥光纤激光器的速率方程 | 第31-32页 |
2.4.2 掺铥光纤激光器的数值仿真 | 第32-37页 |
2.5 本章小结 | 第37-38页 |
第三章 低功率全光纤铥激光治疗仪的研制及其与皮肤组织消融作用的研究 | 第38-65页 |
3.1 引言 | 第38-39页 |
3.2 低功率 2 μm全光纤铥激光治疗仪 | 第39-48页 |
3.2.1 掺Tm~(3+)光纤激光系统搭建 | 第39-41页 |
3.2.2 光纤光栅的制作 | 第41-42页 |
3.2.3 泵浦电源控制系统 | 第42-44页 |
3.2.4 激光输出功率与特性分析 | 第44-48页 |
3.3 低功率全光纤铥激光治疗仪与小猪表皮消融作用的实验研究 | 第48-61页 |
3.3.1 实验材料 | 第49-50页 |
3.3.2 实验方法与步骤 | 第50-52页 |
3.3.3 激光与皮肤组织作用结果的评价与表征 | 第52-53页 |
3.3.4 实验可信度与准确性分析 | 第53-55页 |
3.3.5 实验结果与分析 | 第55-61页 |
3.4 与 3 μm激光对皮肤组织的作用深度对比 | 第61-63页 |
3.5 本章小结 | 第63-65页 |
第四章 高功率全光纤铥激光手术刀的研制及其与肾脏组织切割作用的研究 | 第65-77页 |
4.1 引言 | 第65页 |
4.2 基于全光纤MOPA结构的铥激光手术刀 | 第65-70页 |
4.2.1 实验系统结构 | 第65-67页 |
4.2.2 实验结果分析 | 第67-70页 |
4.3 高功率掺铥光纤激光与新鲜猪肾脏切割作用的实验研究 | 第70-75页 |
4.3.1 实验材料 | 第70-71页 |
4.3.2 实验方法与步骤 | 第71-72页 |
4.3.3 实验结果与分析 | 第72-75页 |
4.4 本章小结 | 第75-77页 |
第五章 全文总结与展望 | 第77-80页 |
5.1 全文总结 | 第77-78页 |
5.2 工作展望 | 第78-80页 |
致谢 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-86页 |
攻读硕士学位期间取得的成果 | 第86-87页 |