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基于稀土掺杂氟化物晶体的激光制冷新机制研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
博士学位论文创新成果自评表第9-12页
第1章 绪论第12-25页
    1.1 激光制冷简介第12-15页
    1.2 固体激光制冷的研究进展第15-23页
    1.3 本论文的主要内容第23-25页
第2章 固体激光制冷的理论基础第25-51页
    2.1 稀土掺杂固体的能级结构第25-27页
    2.2 量子跃迁第27-36页
        2.2.1 辐射跃迁第27-32页
        2.2.2 非辐射跃迁第32-34页
        2.2.3 原子—原子能量传递第34-36页
    2.3 二能级原子系统的动力学方程第36-43页
    2.4 固体激光制冷的理论模型第43-49页
    2.5 小结第49-51页
第3章 基于钬掺杂氟化物晶体的光学制冷第51-65页
    3.1 推广的制冷模型第51-57页
    3.2 上转换辅助制冷的判据条件第57-58页
    3.3 数值模拟制冷结果及讨论第58-63页
    3.4 小结第63-65页
第4章 双频连续激光泵浦加强的钬光学制冷第65-78页
    4.1 双频激光泵浦的制冷模型第65-67页
    4.2 加强制冷的判据条件第67-69页
    4.3 数值模拟制冷结果及讨论第69-76页
    4.4 小结第76-78页
第5章 双掺氟化物晶体中能量传递加强的光学制冷第78-90页
    5.1 铥钬共掺氟化物晶体的能量传递光谱第78-79页
    5.2 能量传递加强的光学制冷模型第79-82页
    5.3 数值模拟制冷结果及讨论第82-88页
    5.4 小结第88-90页
第6章 双脉冲泵浦增强的超辐射光学制冷第90-107页
    6.1 超辐射光学制冷的基本原理第90-91页
    6.2 动力学方程第91-94页
    6.3 密度矩阵的解析解第94-97页
        6.3.1 双脉冲泵浦第95-97页
        6.3.2 连续—脉冲泵浦第97页
    6.4 数值模拟制冷结果第97-101页
    6.5 脉冲传输效应的影响第101-102页
    6.6 激发能级的优化第102-106页
    6.7 小结第106-107页
结论第107-109页
参考文献第109-119页
攻读博士学位期间发表的论文和取得的科研成果第119-120页
致谢第120页

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