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 |