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掺铬镁橄榄石晶体同时作为调Q器件和增益介质的研究

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

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