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紧凑型高效能固体激光器关键技术研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
符号对照表第13-16页
缩略语对照表第16-20页
第一章 绪论第20-32页
    1.1 二极管抽运固体激光器的发展历程第20-21页
    1.2 二极管抽运固体激光器的增益介质第21-23页
    1.3 高重频二极管抽运固体激光器的研究现状第23-25页
    1.4 高重频二极管抽运固体激光器在各领域中的应用第25-30页
    1.5 本文的主要工作第30-32页
第二章 端面抽运DPSSL中的热效应第32-54页
    2.1 Nd:YAG晶体性能分析第32-35页
    2.2 LD抽运源光场分布特性第35-41页
        2.2.1 基模高斯光束第35-37页
        2.2.2 平顶高斯光束第37-38页
        2.2.3 实际抽运光的光场分布第38-41页
        2.2.4 实验条件下激光晶体内的热功率密度第41页
    2.3 激光晶体内部的温度场分布第41-49页
        2.3.1 热传导方程第43-44页
        2.3.2 抽运光为高斯型分布第44-46页
        2.3.3 抽运光为一阶平顶高斯分布第46-47页
        2.3.4 温度梯度引起的热透镜效应第47-49页
    2.4 激光晶体中热透镜焦距的计算第49-52页
        2.4.1 温度折射率差热透镜焦距第49-50页
        2.4.2 应力双折射热透镜焦距第50-51页
        2.4.3 端面形变热透镜焦距第51-52页
        2.4.4 三种热透镜效应的比较第52页
    2.5 本章小结第52-54页
第三章 高功率DPSSL中抽运光与热效应的相互作用分析第54-74页
    3.1 菲涅尔-基尔霍夫衍射积分公式第54-57页
        3.1.1 衍射对光场传输的影响第55-56页
        3.1.2 菲涅尔-基尔霍夫衍射积分第56-57页
    3.2 菲涅尔-基尔霍夫衍射积分公式在计算过程中的不足第57-61页
        3.2.1 菲涅尔数判定标准第59-61页
    3.3 菲涅尔-基尔霍夫衍射积分算法优化及建模第61-63页
    3.4 增益介质中抽运光与热效应的相互作用第63-73页
        3.4.1 热弛豫过程算法分析第63-66页
        3.4.2 模拟计算中的激光器结构第66页
        3.4.3 结算结果与分析第66-71页
        3.4.4 是否采用迭代算法的判断依据第71-73页
    3.5 本章小结第73-74页
第四章 激光器光束质量的热效应自洽控制技术研究第74-88页
    4.1 热效应对基模振荡光光场分布所产生的的影响第74-80页
        4.1.1 基模高斯光束在类透镜介质中的传输第74-77页
        4.1.2 增益介质内部基模振荡光的计算模型第77-79页
        4.1.3 计算结果分析第79-80页
    4.2 光束质量的热效应自洽控制技术第80-85页
        4.2.1 理论分析第81-84页
        4.2.2 实验结果分析第84-85页
    4.3 本章小结第85-88页
第五章 端面抽运Nd:YAG激光器中抽运光的宽光谱吸收技术研究第88-104页
    5.1 Nd:YAG/ Nd:YVO4组合晶体对激光器效率的提升第88-93页
        5.1.1 理论分析第88-91页
        5.1.2 实验结果第91-93页
    5.2 Nd:YAG/ Nd:YVO4组合晶体对激光器温度稳定性的提升第93-98页
        5.2.1 理论分析第94-96页
        5.2.2 实验结果第96-98页
    5.3 Nd:YAG/ Nd:YVO4组合晶体对输出光偏振特性的提升第98-101页
        5.3.1 理论分析第98-100页
        5.3.2 实验结果第100-101页
    5.4 双端抽运Nd:YAG/ Nd:YVO4组合晶体实验研究第101-103页
        5.4.1 实验结果第101-103页
    5.5 本章小结第103-104页
第六章 紧凑型高效能端面抽运调Q激光器的设计方案研究及样机研制第104-126页
    6.1 激光器工程样机各模块设计方案第104-117页
        6.1.1 光纤耦合LD模块第105页
        6.1.2 局部均匀化抽运技术与抽运光耦合系统模块的设计第105-107页
        6.1.3 端面抽运Nd:YAG中抽运光的宽光谱吸收技术与增益介质模块的设计第107-108页
        6.1.4 光束质量的热效应自洽控制技术与谐振腔模块的设计第108页
        6.1.5 双向声光衍射技术与调Q模块的设计第108-113页
        6.1.6 输出镜的硬调节技术与谐振腔腔镜模块的设计第113-114页
        6.1.7 散热模块第114-116页
        6.1.8 电源驱动模块第116页
        6.1.9 激光器样机整体设计图第116-117页
    6.2 激光器样机各项参数的测试方法第117-121页
        6.2.1 脉冲重复频率测试方法第117-118页
        6.2.2 脉冲宽度测试方法第118页
        6.2.3 峰值功率的测试方法第118-119页
        6.2.4 光束质量的测试方法第119-121页
    6.3 激光器样机的测试数据第121-122页
    6.4 激光器样机应用情况第122-124页
    6.5 本章小结第124-126页
第七章 总结与展望第126-132页
    7.1 论文的主要研究结果第126-128页
        7.1.1 高抽运功率条件下抽运光与热效应的相互作用分析第126-127页
        7.1.2 激光器光束质量的热效应自洽控制技术研究第127页
        7.1.3 Nd:YAG激光器中抽运光的宽光谱吸收技术研究第127-128页
        7.1.4 紧凑型高效能端面抽运调Q激光器的设计方案研究及样机研制第128页
    7.2 论文的主要创新点第128-129页
    7.3 今后工作的展望第129-132页
参考文献第132-142页
致谢第142-144页
作者简介第144-146页

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