复合涡旋倍频效应的实验研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第11-19页 |
1.1 课题的研究背景及意义 | 第11-12页 |
1.2 光学涡旋的发展及研究现状 | 第12-14页 |
1.3 二阶非线性频率转换过程的发展及研究现状 | 第14-16页 |
1.4 本文的主要研究内容及创新点 | 第16-19页 |
1.4.1 本文的主要研究内容 | 第16-17页 |
1.4.2 本文的创新点说明 | 第17-19页 |
第二章 光学涡旋和非线性光学倍频过程的基本理论 | 第19-39页 |
2.1 光学涡旋简介 | 第19-30页 |
2.1.1 LG光束 | 第19-21页 |
2.1.2 光学涡旋的产生 | 第21-26页 |
2.1.3 复合涡旋 | 第26-27页 |
2.1.4 光学涡旋拓扑荷数的测量 | 第27-30页 |
2.2 二阶非线性倍频过程频率转换简介 | 第30-36页 |
2.2.1 非线性极化 | 第31-32页 |
2.2.2 光波在非线性介质中的波动方程 | 第32-33页 |
2.2.3 倍频过程三波耦合方程 | 第33-36页 |
2.3 非线性光学晶体简介 | 第36-38页 |
2.3.1 KTP晶体简介 | 第37-38页 |
2.4 小结 | 第38-39页 |
第三章 光学涡旋的倍频 | 第39-53页 |
3.1 LG光束的倍频 | 第39-43页 |
3.1.1 理论分析 | 第39-40页 |
3.1.2 实验装置介绍 | 第40-41页 |
3.1.3 理论模拟 | 第41-42页 |
3.1.4 实验结果分析 | 第42-43页 |
3.1.5 小结 | 第43页 |
3.2 复合涡旋的倍频 | 第43-51页 |
3.2.1 理论分析 | 第43-46页 |
3.2.2 实验装置图 | 第46-48页 |
3.2.3 理论模拟和实验结果分析 | 第48-50页 |
3.2.4 小结 | 第50-51页 |
3.3 本章小结 | 第51-53页 |
第四章 总结与展望 | 第53-55页 |
4.1 总结 | 第53-54页 |
4.2 展望 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-63页 |
攻读硕士学位期间取得的科研成果 | 第63-65页 |
致谢 | 第65-66页 |