中文摘要 | 第1-10页 |
英文摘要 | 第10-14页 |
第一章 光学参量啁啾脉冲放大技术及其进展 | 第14-23页 |
§1.1 超短超强脉冲激光技术的进展 | 第14-17页 |
§1.2 光学参量啁啾脉冲放大的基本原理 | 第17-20页 |
§1.3 光学参量啁啾脉冲放大的进展 | 第20-21页 |
§1.4 OPCPA尚待解决的问题 | 第21页 |
§1.5 本文的主要研究内容 | 第21-23页 |
第二章 光学参量放大的理论研究 | 第23-44页 |
§2.1 引言 | 第23页 |
§2.2 三波混频耦合波理论 | 第23-30页 |
§2.3 上转换及和频的产生 | 第30-31页 |
§2.4 光学参量放大 | 第31-36页 |
§2.5 增益谱和相位谱对输出脉宽的影响 | 第36-38页 |
§2.6 光学参量放大过程的转换效率 | 第38-39页 |
§2.7 光学参量放大的数值解与解析解的比较 | 第39-40页 |
§2.8 影响参量放大的主要因素 | 第40-42页 |
§2.9 超短脉冲的变换限制 | 第42-44页 |
第三章 宽带钛宝石自锁模飞秒激光器的研制 | 第44-49页 |
§3.1 腔型结构的选取 | 第44页 |
§3.2 像散补偿的考虑 | 第44-45页 |
§3.3 钛宝石晶体的考虑 | 第45页 |
§3.4 群速色散补偿 | 第45-49页 |
第四章 光栅展宽器和压缩器的原理与设计 | 第49-55页 |
§4.1 引言 | 第49页 |
§4.2 脉冲展宽器和压缩器的原理 | 第49-50页 |
§4.3 飞秒脉冲在光栅展宽器中的展宽量 | 第50-53页 |
§4.4 脉冲展宽器和压缩器的设计 | 第53-55页 |
第五章 三波混频光学参量放大器中带宽的研究 | 第55-67页 |
§5.1 引言 | 第55页 |
§5.2 光学参量放大器中的参量过程 | 第55-57页 |
§5.3 光学参量放大器中的带宽 | 第57-65页 |
§5.4 结论 | 第65-67页 |
第六章 三波非共线作用参量过程的相位匹配研究 | 第67-76页 |
§6.1 引言 | 第67页 |
§6.2 非共线参量过程的相位匹配条件 | 第67-69页 |
§6.3 非共线参量过程的相位匹配 | 第69-75页 |
§6.4 结论 | 第75-76页 |
第七章 非共线相位匹配光学参量啁啾脉冲放大器的理论研究 | 第76-89页 |
§7.1 引言 | 第76页 |
§7.2 非共线相位匹配LBO光学参量啁啾脉冲放大器的特性 | 第76-87页 |
§7.3 结论 | 第87-89页 |
第八章 高质量高效率高稳定性光学参量放大光产生的理论研究 | 第89-97页 |
§8.1 引言 | 第89-90页 |
§8.2 高质量高效率高稳定性参量光的产生 | 第90-92页 |
§8.3 OPA的稳定性 | 第92-96页 |
§8.4 结论 | 第96-97页 |
第九章 光学参量啁啾脉冲放大技术产生TW级激光脉冲系统的最优化设计 | 第97-108页 |
§9.1 引言 | 第97页 |
§9.2 OPCPA系统设计的基本理论依据 | 第97-98页 |
§9.3 以大能量钕玻璃激光系统为抽运光源的OPCPA系统 | 第98-104页 |
§9.4 以调Q的Nd:YAG倍频激光系统为抽运光源的OPCPA系统 | 第104-107页 |
§9.5 结论 | 第107-108页 |
第十章 光学参量啁啾脉冲放大的实验研究 | 第108-121页 |
§10.1 LBO光学参量啁啾脉冲放大器的增益与带宽的实验研究 | 第108-115页 |
§10.2 光学参量啁啾脉冲放大的实验研究 | 第115-121页 |
第十一章 一种新型的二次偏振开关锁模技术的研究 | 第121-137页 |
§11.1 引言 | 第121-122页 |
§11.2 基于二次谐波产生的非线性相移的解析研究 | 第122-128页 |
§11.3 二阶非线性相移诱导的偏振旋转开关效应 | 第128-131页 |
§11.4 用二次偏振开关锁模技术产生飞秒脉冲的研究 | 第131-137页 |
第十二章 总结及展望 | 第137-141页 |
§12.1 本文的主要研究成果 | 第137-139页 |
§12.2 存在的问题及进一步的工作 | 第139-141页 |
参考文献 | 第141-148页 |
致谢 | 第148-152页 |
附录 | 第152页 |