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2μm高功率光纤激光器及其应用

摘要第1-5页
Abstract第5-9页
第一章 绪论第9-20页
   ·课题的研究背景和意义第9页
   ·光纤激光器的优势第9-14页
     ·光纤激光器的特点第10-12页
     ·和其它激光增益几何学的对比第12-14页
   ·光纤激光器的发展历史与研究现状第14-16页
     ·光纤激光器的发展历史第14-15页
     ·2mm 掺铥光纤激光器的发展历史第15-16页
   ·2mm 光纤激光的应用第16-19页
     ·大气传输应用第17-18页
     ·医疗应用第18-19页
   ·论文主要内容第19-20页
第二章 掺铥光纤及激光的相关理论分析第20-41页
   ·掺铥硅光纤的能级结构和光谱特性第20-24页
     ·掺铥硅光纤的能级结构和交叉弛豫过程第20-23页
     ·泵浦机制分析第23-24页
   ·光纤结构和材料分析第24-33页
     ·光纤内的光传输理论第24-29页
     ·基质材料分析第29-31页
     ·掺杂材料分析第31-33页
   ·掺铥光纤激光器的理论模型第33-41页
     ·掺铥激光器的速率方程及光纤激光的动态特性分析第33-37页
     ·光纤中的热分布方程第37-41页
第三章 连续及脉冲掺铥光纤激光器的实验研究第41-52页
   ·光纤激光的关键技术分析第41-44页
     ·泵浦耦合技术第41-43页
     ·光纤端面的处理技术第43页
     ·热管理技术第43-44页
   ·自由运转及波长可调谐掺铥光纤激光器第44-49页
     ·自由运行的掺铥光纤激光器第44-46页
     ·可调谐运行的掺铥光纤激光器第46-48页
     ·MOPA 结构的可调谐光纤激光器第48-49页
   ·短脉冲 2mm 锁模掺铥光纤激光器第49-52页
     ·锁模光纤激光器的实验装置第49-50页
     ·光纤激光锁模的实验结果第50-51页
     ·光纤锁模的实验分析第51-52页
第四章 基于掺铥光纤激光的光纤体块混合技术研究第52-58页
   ·光纤体块混合激光技术第52页
   ·Ho:YAG 材料特性第52-54页
   ·共振抽运 Ho:YAG 激光实验研究第54-56页
   ·应用前景分析第56-58页
结论与展望第58-60页
参考文献第60-69页
发表论文第69-70页
致谢第70页

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