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半导体侧面泵浦Nd:YAP蓝光激光器研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-7页
目录第7-9页
第一章 综述第9-21页
   ·蓝色激光的产生及发展史第10-16页
   ·蓝色激光器的应用第16-18页
   ·全固态蓝光激光器的优点第18-19页
   ·本文研究的目的和内容第19-21页
第二章 Nd:YAP的晶体特性及激光器理论第21-31页
   ·Nd:YAP晶体的结构第21-23页
   ·Nd:YAP晶体的能级第23-27页
   ·Nd:YAP晶体中的椭圆高斯光束第27-29页
   ·阈值功率及最佳透过率第29-31页
第三章 全固态蓝光激光器单元设计第31-46页
   ·激光器单元器件第31-38页
     ·激光头第31页
     ·激光工作物质第31-34页
     ·泵浦电源第34页
     ·半导体激光阵列条第34-35页
     ·调Q电源第35-36页
     ·电光晶体设计第36-38页
   ·谐振腔及膜系设计第38-41页
     ·直腔第38-40页
     ·V型折叠腔第40-41页
   ·泵浦耦合系统设计第41-46页
     ·光线追迹原理第41-43页
     ·泵浦耦合优化设计第43-46页
第四章 Nd:YAP晶体的热透镜效应研究第46-59页
   ·Nd:YAP的热透镜效应研究第46-50页
     ·Nd:YAP晶体棒内温度的理论分布第46-47页
     ·侧面泵浦Nd:YAP晶体棒的热透镜效应第47-49页
     ·热透镜的测量方法第49-50页
   ·Nd:YAP热透镜效应实验第50-56页
     ·热透镜效应光斑测量第51-53页
     ·热透镜焦距测量第53-56页
   ·横截面的有限元热分布模拟计算第56-57页
   ·半导体阵列最佳冷却温度第57-59页
第五章 基于Nd:YAP偏振特性的电光调Q及1341.4nm输出研究第59-74页
   ·调Q原理第59-63页
     ·调Q激光器的速率方程第60-61页
     ·调Q激光器的速率方程解第61-63页
   ·调Q方法第63-65页
     ·被动调Q激光器原理第63-64页
     ·LiNbAO_3晶体的电光效应第64-65页
     ·基于Nd:YAP晶体偏振特性的电光调Q第65页
   ·调Q的峰值功率和脉宽理论计算第65-68页
   ·电光调Q实验第68-74页
     ·最佳延迟时间第68-71页
     ·输出能量测试第71-72页
     ·输出偏振特性测试第72-74页
第六章 非线性变换技术基本理论第74-84页
   ·三波作用稳态耦合波方程理论第74-75页
   ·稳态小信号解第75-76页
   ·相位匹配第76-79页
   ·非线性器件设计第79-81页
   ·激光器三倍频方案设计第81-84页
第七章 V型腔像散补偿670.7nm红光特性研究第84-99页
   ·V型折叠腔理论第84-90页
     ·V型折叠腔参数第84-87页
     ·V型折叠腔像散第87-88页
     ·用椭圆高斯光束补偿折叠腔的像散第88-89页
     ·V型折叠腔失调灵敏度第89-90页
   ·热稳腔设计第90-93页
     ·V型折叠腔热稳腔设计第90-92页
     ·平凹腔热稳腔设计第92-93页
   ·像散补偿V型腔1341.4nm谱线输出第93-94页
   ·腔内倍频670.7nm红光激光器实验第94-99页
     ·直腔腔内倍频670.7nm红光实验第94-96页
     ·V像散补偿V型折叠腔腔内倍频670.7nm红光实验第96-99页
第八章 腔内运转三倍频447nm蓝光实验第99-105页
   ·蓝光输出功率及功率不稳定度第99-101页
   ·转换效率测量第101-102页
   ·蓝光发散角和偏振比测量第102-104页
   ·蓝光实验结论第104-105页
第九章 总结与展望第105-108页
   ·全文总结第105-106页
   ·本文创新点第106页
   ·进一步的研究工作第106-107页
   ·进一步展望第107-108页
致谢第108-109页
参考文献第109-113页
附录第113-117页
博士期间发表论文及科研情况第117-118页

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