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基于MgO:LiNbO3晶体的短腔THz波参量振荡器的性能研究

摘要第1-4页
Abstract第4-7页
前言第7-8页
第一章 THz电磁波综述第8-18页
   ·THz电磁波研究背景第8-9页
   ·THz电磁波的特性第9-10页
   ·THz技术研究的分类第10页
   ·THz技术的应用第10-12页
   ·THz的产生方法第12-14页
     ·半导体THz源第12-13页
     ·基于光子学的THz辐射源第13-14页
     ·基于真空电子学的THz源第14页
   ·THz波段信号的检测第14-15页
   ·THz技术的研究现状第15-16页
   ·本文研究的意义及主要内容第16-17页
 本章小结第17-18页
第二章 光学参量振荡器第18-31页
   ·光学参量振荡器的研究进展第18-21页
     ·光学参量振荡器的发展历史第18-19页
     ·光学参量振荡器的研究现状第19-20页
     ·光学参量振荡器的发展趋势第20-21页
   ·光学参量振荡器的应用第21-23页
     ·激光雷达第21页
     ·物理、化学和生物谱分析第21-22页
     ·光学分频和合频第22页
     ·量子光学第22-23页
     ·THz电磁波的产生第23页
   ·光学参量振荡器的基本理论第23-30页
     ·光波在晶体中的传播第23-24页
     ·光学参量振荡器的基本原理第24-25页
     ·降低光学参量振荡的泵浦阈值方法第25-26页
     ·相位匹配技术第26-29页
     ·光学参量振荡器的类型第29页
     ·光学参量振荡器的泵浦特性第29-30页
 本章小结第30-31页
第三章 85mm短腔THz波参量振荡器第31-43页
   ·TPO研究背景及其特点第31-32页
   ·非线性LiNbO_3晶体产生THz的微观机制第32-35页
     ·利用极化激元产生THz波第32-33页
     ·THz波参量增益理论第33-35页
   ·TPO工作原理第35-36页
   ·TPO谐振腔腔长对系统性能的影响第36-37页
   ·TPO实验装置介绍第37-38页
   ·实验结果和分析第38-42页
     ·两种腔长时闲频光波长随泵浦激光入射角度变化第39页
     ·缩短腔长前后的TPO振荡阈值比较第39-40页
     ·两种腔长TPO的THz信号输出随频率调谐变化曲线第40页
     ·THz波的线宽特性分析第40页
     ·THz波束特性分析第40-41页
     ·实验结论第41-42页
 本章小结第42-43页
第四章 THz波参量振荡器中LiNbO_3晶体的相关研究第43-55页
   ·LiNbO_3晶体发展简介第43-44页
   ·LiNbO_3晶体的结构第44-45页
   ·LiNbO_3晶体的相位匹配第45页
   ·LiNbO_3晶体的角度调谐第45-47页
   ·MgO:LiNbO_3对输出特性的影响第47-50页
     ·MgO:LiNbO_3晶体第47页
     ·SLN和CLN对THz波参量振荡器输出稳定性影响第47-50页
   ·MgO:LiNbO_3晶体损伤机理分析第50-54页
     ·晶体的入射端面损伤分析第50-51页
     ·晶体体内损伤的分析第51-53页
     ·晶体损伤的其它原因第53-54页
 本章小结第54-55页
第五章 结论与展望第55-56页
   ·全文总结第55页
   ·工作展望第55-56页
致谢第56-57页
参考文献第57-61页
附录第61页

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