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基于光胶合PPMgOLN的列阵微片激光器的研究

摘要第3-4页
Abstract第4页
第一章 绪论第8-17页
    1.1 全固态激光器第8-12页
        1.1.1 萌芽时期:20世纪60年代第8-9页
        1.1.2 缓慢发展时期:20世纪70年代第9页
        1.1.3 蓬勃发展时期:20世纪80年代第9-11页
        1.1.4 飞速发展时期:20世纪90年代至今第11-12页
    1.2 全固态连续绿光激光器第12-14页
    1.3 基于小型全固态PPLN的绿光激光器第14-16页
        1.3.1 PPLN的发展历史与现状第14-15页
        1.3.2 PPLN的微片绿光激光器的发展第15-16页
    1.4 本章小结第16-17页
第二章 腔内倍频激光器理论研究第17-49页
    2.1 全固态激光器的工作物质第17-20页
        2.1.1 掺钕钒酸钇晶体第17页
        2.1.2 钒酸钇晶体的特性第17-18页
        2.1.3 Nd:YVO_4与Nd:YAG相比的优势第18页
        2.1.4 Nd:YVO_4的材料特性第18-20页
    2.2 准相位匹配技术第20-29页
        2.2.1 非线性光学第20-21页
        2.2.2 双折射相位匹配第21-22页
        2.2.3 准相位匹配第22-27页
        2.2.4 准相位匹配技术的优点第27-29页
    2.3 倍频晶体第29-33页
        2.3.1 常见的倍频晶体种类以及特性第29页
        2.3.2 倍频晶体的倍频效率第29-31页
        2.3.3 周期极化铌酸锂(PPLN)晶体第31-33页
    2.4 谐振腔的设计第33-38页
        2.4.1 设计谐振腔的基本原理第34-36页
        2.4.2 光胶合技术第36页
        2.4.3 实验中的谐振腔第36-38页
    2.5 泵浦结构的设计第38-40页
        2.5.1 实验中所采用的泵浦结构第38页
        2.5.2 端面泵浦下的热效应第38-40页
    2.6 增益介质中的热透镜效应第40-46页
        2.6.1 晶体折射率的变化与温度梯度的关系第40页
        2.6.2 晶体在高斯泵浦下温度分布计算第40-42页
        2.6.3 热透镜效应对激光晶体产生的影响第42-43页
        2.6.4 光胶合晶体温度场的模拟仿真第43-46页
    2.7 散热结构设计第46-48页
        2.7.1 激光晶体中热效应的补偿第46-47页
        2.7.2 实验中所采用的散热结构第47-48页
    2.8 本章小结第48-49页
第三章 小型光胶合Nd:YVO_4/PPMgOLN列阵微片绿光激光器实验研究第49-60页
    3.1 实验装置第49-50页
    3.2 列阵激光器制作流程第50-53页
    3.3 实验结果与分析第53-59页
    3.4 本章小结第59-60页
第四章 全文总结与工作展望第60-61页
    4.1 全文总结第60页
    4.2 工作展望第60-61页
参考文献第61-65页
攻读学位期间发表的学术论文和研究成果第65-66页
致谢第66页

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