摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-17页 |
1.1 课题研究背景以及意义 | 第9-10页 |
1.2 增益介质 Nd:GdVO_4晶体的概述 | 第10-14页 |
1.2.1 激光增益介质的比较 | 第10-12页 |
1.2.2 Nd:GdVO_4晶体的能级结构 | 第12-13页 |
1.2.3 Nd:GdVO_4晶体的光谱特性 | 第13-14页 |
1.3 高重频、窄脉宽激光器的研究进展 | 第14-16页 |
1.4 本论文的主要研究内容 | 第16-17页 |
第2章 调 Q 激光器的理论分析及优化 | 第17-30页 |
2.1 调 Q 技术的概述 | 第17-19页 |
2.2 调 Q 脉冲激光的输出理论 | 第19-25页 |
2.3 腔倒空激光器的基本理论 | 第25-29页 |
2.3.1 声光腔倒空理论分析 | 第25-27页 |
2.3.2 电光腔倒空理论分析 | 第27-29页 |
2.4 本章小结 | 第29-30页 |
第3章 LD 端面泵浦固体激光器的热效应分析 | 第30-44页 |
3.1 热效应的理论分析 | 第30-37页 |
3.1.1 晶体内部温度分布 | 第31-35页 |
3.1.2 晶体内部热应力分布 | 第35-37页 |
3.2 泵浦方式对激光器内热效应的影响分析 | 第37-43页 |
3.2.1 879nm 与 808nm 泵浦条件下热效应的模拟分析 | 第38-40页 |
3.2.2 单端与双端泵浦条件下热效应的模拟分析 | 第40-43页 |
3.3 本章小结 | 第43-44页 |
第4章 879nm LD 泵浦 1063nm 脉冲激光器的实验研究 | 第44-58页 |
4.1 879nm 泵浦源的性能测试 | 第44-46页 |
4.2 879nm LD 单端泵浦 Nd:GdVO_41063nm 激光器性能研究 | 第46-51页 |
4.2.1 连续输出性能研究 | 第46-47页 |
4.2.2 脉冲输出性能研究 | 第47-51页 |
4.3 879nm LD 双端泵浦 Nd:GdVO_41063nm 激光器性能研究 | 第51-55页 |
4.3.1 连续输出性能研究 | 第51-52页 |
4.3.2 脉冲输出性能研究 | 第52-55页 |
4.4 双端声光腔倒空实验研究 | 第55-57页 |
4.5 本章小结 | 第57-58页 |
结论 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-64页 |
致谢 | 第64页 |