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全固态连续单频可调谐1542nm激光器的实验研究 |
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论文目录 |
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中文摘要 | 第8-9页 | ABSTRACT | 第9-10页 | 第一章 绪论 | 第11-19页 | 1.1 引言 | 第11页 | 1.2 1.54 μm激光光源的特点及应用 | 第11-14页 | 1.3 1.54 μm波段固体激光器的发展状况 | 第14-15页 | 1.4 全固态连续激光器的单纵模选择技术 | 第15-17页 | 1.4.1 基于增加相邻纵模的间隔 | 第15-16页 | 1.4.2 基于消除空间烧孔效应 | 第16-17页 | 1.5 本论文的主要工作 | 第17-19页 | 第二章 LD端面泵浦的全固态连续单频1542 nm激光器 | 第19-33页 | 2.1 引言 | 第19页 | 2.2 Er,Yb:YAB激光晶体的性质 | 第19-23页 | 2.2.1 Er,Yb:YAB晶体的基本性质 | 第19-20页 | 2.2.2 Er,Yb离子的跃迁辐射与能量过程 | 第20-22页 | 2.2.3 Er,Yb:YAB晶体的热效应 | 第22-23页 | 2.3 激光器谐振腔的设计 | 第23-26页 | 2.4 实验装置 | 第26-28页 | 2.5 实验结果及分析 | 第28-31页 | 2.5.1 Er,Yb:YAB晶体厚度的优化选择 | 第28-29页 | 2.5.2 输出耦合镜透射率的优化选择 | 第29页 | 2.5.3 连续单频1542nm激光输出 | 第29-31页 | 2.6 本章小结 | 第31-33页 | 第三章 全固态连续单频可调谐1542 nm激光器 | 第33-43页 | 3.1 引言 | 第33页 | 3.2 原理分析 | 第33-37页 | 3.2.1 激光调谐方法 | 第33-34页 | 3.2.2 1542 nm激光器的调谐原理分析 | 第34-37页 | 3.3 实验装置 | 第37-38页 | 3.4 实验结果与分析 | 第38-39页 | 3.5 乙炔吸收光谱的测量 | 第39-42页 | 3.5.1 测量方法 | 第39-41页 | 3.5.2 乙炔吸收谱线的测量装置及结果 | 第41-42页 | 3.6 本章小结 | 第42-43页 | 第四章 总结与展望 | 第43-45页 | 参考文献 | 第45-51页 | 攻读学位期间取得的研究成果 | 第51-52页 | 致谢 | 第52-53页 | 个人简况 | 第53-56页 |
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