摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第8-19页 |
1.1 Cr~(4+):Mg_2SiO_4晶体介绍 | 第8-11页 |
1.1.1 Cr~(4+):Mg_2SiO_4晶体结构 | 第8-9页 |
1.1.2 Cr~(4+):Mg_2SiO_4晶体的吸收与发光性质 | 第9-11页 |
1.2 Cr~(4+):Mg_2SiO_4激光器的可调谐性能 | 第11-14页 |
1.3 Cr~(4+):Mg_2SiO_4激光器的研究进展 | 第14-17页 |
1.4 论文的研究内容与意义 | 第17-19页 |
1.4.1 主要研究内容 | 第17页 |
1.4.2 创新点与意义 | 第17-19页 |
第2章 1.06μm 调 Q 脉冲泵浦的 Cr~(4+):Mg_2SiO_4增益开关型激光器的研究 | 第19-27页 |
2.1 实验装置 | 第19-21页 |
2.2 Cr~(4+):Mg_2SiO_4增益开关激光器的速率方程 | 第21-23页 |
2.2.1 速率方程的建立 | 第21-23页 |
2.2.2 数值计算结果 | 第23页 |
2.3 实验结果分析 | 第23-26页 |
2.4 本章小结 | 第26-27页 |
第3章 Cr~(4+):Mg_2SiO_4实现 LD 泵浦的 Nd:YVO_4激光器被动调 Q 的研究 | 第27-34页 |
3.1 Cr~(4+):Mg_2SiO_4晶体作为可饱和吸收体的理论分析 | 第27-31页 |
3.2 实验装置 | 第31-32页 |
3.3 实验结果分析 | 第32-33页 |
3.4 本章小结 | 第33-34页 |
第4章 Nd:YAG/Cr~(4+):Mg_2SiO_4复合腔激光器获得双波长脉冲输出 | 第34-41页 |
4.1 实验装置 | 第34-35页 |
4.2 理论分析 | 第35-37页 |
4.3 实验结果分析 | 第37-40页 |
4.4 本章小结 | 第40-41页 |
第5章 KTP 实现 1.06μm 和 1.22μm 双波长脉冲和频的研究 | 第41-49页 |
5.1 实验装置 | 第41页 |
5.2 理论计算 | 第41-46页 |
5.2.1 KTP 晶体介绍及和频相位匹配角的计算 | 第41-44页 |
5.2.2 双波长脉冲和频的理论分析 | 第44-46页 |
5.3 实验研究 | 第46-48页 |
5.4 本章小结 | 第48-49页 |
第6章 总结 | 第49-52页 |
参考文献 | 第52-56页 |
致谢 | 第56-58页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文及研究成果 | 第58页 |
1、个人简历 | 第58页 |
2、在学期间发表的学术论文及研究成果 | 第58页 |