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激光晶体热效应的改善及全固态高功率单频激光器的实验研究

中文摘要第10-13页
ABSTRACT第13-15页
第一章 绪论第16-28页
    1.1 引言第16页
    1.2 全固态单频激光器的发展现状第16-19页
    1.3 研究工作的基础第19-20页
    1.4 本论文的主要研究成果第20-24页
    参考文献第24-28页
第二章 全固态端面泵浦激光器中激光晶体的热效应第28-44页
    2.1 引言第28页
    2.2 激光晶体热效应产生的机理第28-31页
    2.3 端面泵浦中激光晶体的热透镜效应第31-34页
    2.4 影响激光晶体热效应的因素第34-39页
    2.5 本章小结第39-40页
    参考文献第40-44页
第三章 全固态端面泵浦激光器中晶体热效应的改善与克服第44-58页
    3.1 引言第44页
    3.2 激光晶体热效应的减轻第44-50页
        3.2.1 端面热效应的减轻第44-46页
        3.2.2 热透镜效应的减轻第46-50页
    3.3 激光晶体热效应的补偿第50-54页
        3.3.1 热致球形像差的补偿第50页
        3.3.2 热致透镜像散的补偿第50-54页
    3.4 本章小结第54-55页
    参考文献第55-58页
第四章 全固态高功率Nd:YAP/LBO内腔倍频540/1080nm双波长输出单频激光器第58-72页
    4.1 引言第58-59页
    4.2 Nd:YAP晶体的物理与光谱特性第59-60页
    4.3 两凸-两凹四镜环形谐振腔的设计第60-63页
    4.4 相位匹配与内腔倍频的最佳非线性耦合条件第63-66页
        4.4.1 单轴晶体的相位匹配第63-65页
        4.4.2 内腔倍频的最佳非线性耦合条件第65-66页
    4.5 实验装置第66-67页
    4.6 实验结果与分析第67-68页
    4.7 本章小结第68-70页
    参考文献第70-72页
第五章 全固态高功率Nd:YVO_4/LBO内腔倍频532nm单频激光器第72-94页
    5.1 引言第72-73页
    5.2 Nd:YVO_4晶体的物理和光谱特性第73-74页
    5.3 减轻Nd:YVO_4晶体的热效应第74-79页
        5.3.1 888nm直接泵浦方式减轻晶体热效应第74-76页
        5.3.2 选取合适Nd~(3+)掺杂浓度减轻晶体热效应第76-77页
        5.3.3 降低晶体边界温度减轻晶体热效应第77-79页
    5.4 Nd:YVO_4晶体热透镜像散的实验研究及其补偿第79-85页
        5.4.1 Nd:YVO_4晶体热透镜像散的实验研究第79-81页
        5.4.2 Nd:YVO_4晶体热透镜像散的补偿第81-85页
    5.5 实验装置第85-86页
    5.6 实验结果与分析第86-91页
    5.7 本章小结第91-92页
    参考文献第92-94页
第六章 1080nm连续变量量子纠缠源样机第94-104页
    6.1 引言第94-95页
    6.2 连续变量量子纠缠态光场产生与测量的基本原理第95-96页
    6.3 实验装置第96-99页
    6.4 实验结果与分析第99-101页
    6.5 本章小结第101-102页
    参考文献第102-104页
总结与展望第104-106页
成果目录第106-109页
致谢第109-110页
个人简况及联系方式第110-112页

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