摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
第1章 绪论 | 第13-24页 |
1.1 课题背景及研究的目的和意义 | 第13-14页 |
1.2 几种典型的DPSSL结构及其1.06微米激光器的发展状况 | 第14-18页 |
1.2.1 棒状(Rod)激光器 | 第14-15页 |
1.2.2 薄片(Thin disk)激光器 | 第15-16页 |
1.2.3 板条(Slab)激光器 | 第16-17页 |
1.2.4 光纤(Fiber)激光器 | 第17-18页 |
1.3 棒状掺Nd~(3+)高重频脉冲激光器的研究进展 | 第18-21页 |
1.4 掺Nd~(3+)激光工作物质 | 第21-23页 |
1.5 本文的主要研究内容 | 第23-24页 |
第2章 高重频窄脉宽激光的基本理论及实现技术 | 第24-48页 |
2.1 激光器连续运转时的理论分析 | 第24-27页 |
2.2 激光器脉冲运转时的理论分析 | 第27-29页 |
2.3 激光器模式热稳定性及模式匹配的研究 | 第29-40页 |
2.3.1 激光器模式热稳定性的研究 | 第29-32页 |
2.3.2 激光器模式匹配的研究 | 第32-40页 |
2.4 高重频窄脉宽激光的实现技术 | 第40-46页 |
2.4.1 主动调Q技术 | 第41-44页 |
2.4.2 被动调Q技术 | 第44-45页 |
2.4.3 双调Q技术 | 第45页 |
2.4.4 腔倒空调Q技术 | 第45-46页 |
2.5 本章小结 | 第46-48页 |
第3章 被动调Q高重频窄脉宽激光器的研究 | 第48-84页 |
3.1 被动调Q速率方程的研究 | 第48-57页 |
3.1.1 热致衍射损耗的分析 | 第48-50页 |
3.1.2 包含衍射损耗的被动调Q速率方程研究 | 第50-57页 |
3.2 Cr~(4+)YAG晶体被动调Q特性研究 | 第57-65页 |
3.2.1 Cr~(4+)YAG晶体开关特性研究 | 第57-60页 |
3.2.2 Cr~(4+)YAG晶体小信号初始透过率的选择 | 第60-62页 |
3.2.3 Cr~(4+)YAG被动调Q输出调制研究 | 第62-65页 |
3.3 Cr~(4+)YAG晶体被动调Q激光输出研究 | 第65-83页 |
3.3.1 808nmLD泵浦Nd:GdVO_4晶棒被动调Q激光器研究 | 第65-68页 |
3.3.2 808nmLD泵浦复合YVO_4/Nd:GdVO_4晶棒被动调Q激光器研究 | 第68-73页 |
3.3.3 879nmLD泵浦复合GdVO_4/Nd:GdVO_4晶棒被动调Q激光器研究 | 第73-76页 |
3.3.4 Cr~(4+)YAG晶体各向异性特性对激光输出影响研究 | 第76-80页 |
3.3.5 Cr~(4+)YAG晶体被动调Q激光输出能量控制研究 | 第80-83页 |
3.4 本章小结 | 第83-84页 |
第4章 双调Q高重频窄脉宽激光器的研究 | 第84-98页 |
4.1 879nmLD单端泵浦双调Q实验研究 | 第85-90页 |
4.1.1 879nmLD单端泵浦双调Q实验装置 | 第85页 |
4.1.2 实验结果及分析 | 第85-90页 |
4.2 879nmLD双端泵浦双调Q实验研究 | 第90-96页 |
4.2.1 Nd:GdVO_4晶棒吸收光谱测量 | 第90-91页 |
4.2.2 879nmLD双端泵浦双调Q实验装置 | 第91-92页 |
4.2.3 实验结果及分析 | 第92-96页 |
4.3 本章小结 | 第96-98页 |
第5章 腔倒空调Q高重频窄脉宽激光器的研究 | 第98-108页 |
5.1 腔倒空调Q激光的理论分析 | 第98-100页 |
5.1.1 普克尔盒的工作方式 | 第98-99页 |
5.1.2 电光腔倒空调Q激光的理论分析 | 第99-100页 |
5.2 Nd:GdVO_4晶棒直线腔腔倒空调Q激光器实验研究 | 第100-102页 |
5.2.1 实验装置 | 第100-101页 |
5.2.2 实验结果及分析 | 第101-102页 |
5.3 GdVO_4/Nd:GdVO_4晶棒V型腔腔倒空调Q激光器研究 | 第102-106页 |
5.3.1 实验装置 | 第102-103页 |
5.3.2 实验结果及分析 | 第103-106页 |
5.4 本章小结 | 第106-108页 |
结论 | 第108-110页 |
参考文献 | 第110-119页 |
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果 | 第119-123页 |
致谢 | 第123-124页 |
个人简历 | 第124页 |