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小型化全固态单频绿/蓝光激光器实验研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第11-23页
    1.1 引言第11页
    1.2 全固态单频激光技术第11-20页
        1.2.1 基于增大纵模间隔的短腔法第11-12页
        1.2.2 基于选频原理的单频实现方法第12-17页
        1.2.3 基于消除空间烧孔效应的单频实现方法第17-20页
    1.3 单频绿光/蓝光激光器的研究意义第20-21页
    1.4 本文的主要研究内容第21-23页
第二章 掺钕钒酸钇晶体特性第23-41页
    2.1 Nd:YVO_4晶体的物理和光学特性第23-25页
    2.2 能级系统理论第25-28页
        2.2.1 三能级系统第26-27页
        2.2.2 四能级系统第27-28页
    2.3 Nd:YVO_4的能级结构第28-31页
    2.4 Nd:YVO_4四能级的输入输出特性第31-35页
    2.5 Nd:YVO_4准三能级的输入输出特性第35-39页
    2.6 本章小结第39-41页
第三章 倍频理论第41-57页
    3.1 倍频原理分析第41-43页
    3.2 相位匹配第43-50页
        3.2.1 角度相位匹配第44-47页
        3.2.2 温度相位匹配第47页
        3.2.3 相位匹配宽度第47-49页
        3.2.4 走离效应第49-50页
    3.3 最佳倍频效率第50-52页
    3.4 用于绿光/蓝光激光器的常用倍频晶体第52-56页
    3.5 本章小结第56-57页
第四章 腔内倍频Nd:YVO4单频激光器实验第57-83页
    4.1 单频激光器的实现方法及测量第57-60页
        4.1.1 单频的实现方法第57-58页
        4.1.2 单频激光的测量第58-60页
    4.2 双折射滤光片法选频原理分析第60-69页
        4.2.1 双折射滤光片选频原理第60-62页
        4.2.2 双折射滤光片选频的琼斯矩阵分析第62-69页
    4.3 全固态Nd:YVO_4/KTP单频绿光激光器第69-76页
        4.3.1 实验装置第69-71页
        4.3.2 实验结果分析第71-76页
    4.4 全固态Nd:YVO_4/LBO单频蓝光激光器第76-81页
        4.4.1 实验装置第76-77页
        4.4.2 实验结果分析第77-81页
    4.5 本章小结第81-83页
第五章 总结与展望第83-85页
    5.1 本文主要研究内容及结果第83-84页
    5.2 存在的问题及展望第84-85页
参考文献第85-89页
攻读硕士期间的科研成果第89-90页
致谢第90页

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