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1.55微米铒镱共掺双包层光纤激光器研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第9-15页
    1.1 铒镱共掺光纤激光器的研究背景与意义第9页
    1.2 铒镱共掺光纤激光器的研究进展第9-13页
        1.2.1 基于二色镜结构的铒镱共掺光纤激光器第9-11页
        1.2.2 基于DBR 结构的铒镱共掺光纤激光器第11-12页
        1.2.3 基于MOPA 结构的铒镱共掺光纤激光器第12-13页
    1.3 本论文的主要研究内容第13-15页
第2章 基于DBR 结构的铒镱共掺光纤激光器的理论分析第15-21页
    2.1 铒镱共掺体系的能级结构和速率方程组第15-16页
    2.2 铒镱共掺光纤激光器的功率传输方程组第16-18页
    2.3 基于DBR 结构的铒镱共掺光纤激光器的数值模拟第18-20页
    2.4 本章小结第20-21页
第3章 基于MOPA 结构的铒镱共掺光纤激光器的理论分析第21-30页
    3.1 基于MOPA 结构的铒镱共掺光纤激光器的基本结构第21页
    3.2 铒镱共掺光纤放大器的速率方程组及功率传输方程组第21-23页
    3.3 铒镱共掺光纤放大器的数值模拟第23-27页
        3.3.1 铒镱共掺光纤放大器增益特性的数值模拟第23-26页
        3.3.2 铒镱共掺光纤放大器噪声系数特性的数值模拟第26-27页
    3.4 MOPA 结构的铒镱共掺光纤激光器的数值模拟第27-29页
    3.5 本章小结第29-30页
第4章 基于DBR 结构的铒镱共掺光纤激光器的实验研究第30-41页
    4.1 基于DBR 结构的铒镱共掺光纤激光器的实验装置及主要仪器第30-31页
        4.1.1 泵浦源第31页
        4.1.2 透镜耦合系统第31页
        4.1.3 光纤光栅第31页
        4.1.4 双包层铒镱共掺光纤第31页
        4.1.5 激光光谱仪及激光功率计第31页
    4.2 泵浦源输出功率特性的测量第31-32页
    4.3 以光纤端面为输出腔镜的DBR 型铒镱共掺光纤激光器第32-35页
        4.3.1 激光器的功率特性第32-33页
        4.3.2 激光器的光谱特性第33-34页
        4.3.3 激光器的时域特性第34-35页
    4.4 以光纤光栅为输出腔镜的DBR 型铒镱共掺光纤激光器第35-40页
        4.4.1 激光器的功率特性第35-36页
        4.4.2 激光器的光谱特性第36-39页
        4.4.3 激光器的时域特性第39页
        4.4.4 激光器的动态特性第39-40页
    4.5 本章小节第40-41页
第5章 基于MOPA 结构的铒镱共掺光纤激光器的实验研究第41-53页
    5.1 MOPA 结构的铒镱共掺光纤激光器的实验装置及主要仪器第41-42页
    5.2 泵浦源入纤功率的测量第42页
    5.3 前向泵浦方式下的MOPA 结构的铒镱共掺双包层光纤激光器第42-48页
        5.3.1 激光器的功率特性第42-45页
        5.3.2 激光器的光谱特性第45-46页
        5.3.3 MOPA 结构中铒镱共掺光纤放大器的增益特性第46-48页
    5.4 后向泵浦方式下的MOPA 结构的铒镱共掺双包层光纤激光器第48-52页
        5.4.1 激光器的功率特性第48-50页
        5.4.2 激光器的光谱特性第50页
        5.4.3 MOPA 结构中铒镱共掺光纤放大器的增益特性第50-52页
    5.5 本章小节第52-53页
第6章 结论第53-55页
参考文献第55-58页
致谢第58-59页
攻读硕士学位期间取得的科研成果第59页

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