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频率分辨光学快门的理论研究和LD泵浦Cr:LiSAF蓝光激光器的研究

中文摘要第1-8页
英文摘要第8-11页
第一章 序言第11-27页
 1.1 超短激光脉冲及其测量第11-12页
 1.2 自相关产测量技术第12-13页
 1.3 联合时频分布和频率分辨光学快门技术(FROG)第13-18页
 1.4 相位恢复第18-20页
 1.5 发展宽带脉冲的实时测量技术第20-23页
 1.6 本文的安排第23-24页
 参考文献第24-27页
第二章 超短光脉冲的基本知识第27-40页
 2.1 引言第27页
 2.2 超短脉冲的时间域和频率域描述第27-30页
 2.3 单光周期脉冲的传输和聚焦第30-32页
 2.4 传输中的线性光学效应第32-34页
 2.5 超短光脉冲产生的基本原理第34-38页
 2.6 本章小结第38页
 参考文献第38-40页
第三章 自相关测量和频率分辨光学快门(FROG)技术第40-58页
 3.1 引言第40-42页
 3.2 SHG自相关测量技术第42-46页
 3.3 短时傅立叶变换和频谱图第46-47页
 3.4 频率分辨光学快门(FROG)第47-50页
 3.5 FROG图的数值模拟第50-56页
 3.6 本章小结第56-57页
 参考文献第57-58页
第四章 从SHG-FROG图中重建超短脉冲的强度和相位分布——相位恢复第58-72页
 4.1 引言第58-60页
 4.2 迭代傅立叶变换算法第60页
 4.3 广义投影算法第60-63页
 4.4 主分量广义投影算法第63-66页
 4.5 从SHG-FROG图中重建脉冲的强度和相位分布第66-70页
 4.6 本章小结第70页
 参考文献第70-72页
第五章 近单周期脉冲SHG-FROG测量中频率依赖效应的研究第72-87页
 5.1 引言第72-73页
 5.2 SHG-FROG信号的解析表示第73-79页
 5.3 SHG-FROG测量系统中频率依赖效应的数值研究第79-85页
 5.4 频率依赖效应的修正第85-86页
 参考文献第86-87页
第六章 半导体泵浦Cr:LiSAF激光器的实验研究第87-106页
 6.1 引言第87-90页
 6.2 Cr:LiSAF激光晶体的特性第90-92页
 6.3 LD纵向泵浦固体激光器的模式匹配理论第92-95页
 6.4 激光谐振腔模光斑的计算第95-97页
 6.5 内腔倍频激光器理论第97-99页
 6.6 LD泵浦Cr:LiSAF激光器准CW运转以及蓝光输出的实验研究第99-103页
 6.7 讨论第103-104页
 参考文献第104-106页
第七章 结论第106-108页
 7.1 飞秒级脉冲的测量第106-107页
 7.2 阿秒(as)脉冲的测量第107-108页
致谢第108-109页
获奖及发表文章第109-110页
附录第110-111页

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