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2.0μm波段稀土掺杂碲酸盐玻璃光纤及其光谱和激光实验研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第一章 绪论第13-37页
    1.1 引言第13-17页
    1.2 2.0 μm波段光纤激光器的特点及应用第17-20页
    1.3 实现 2.0 μm波段激光的激活离子及产生机理第20-26页
        1.3.1 Tm~(3+)单掺 2.0 μm波段的荧光或激光产生机理第20-22页
        1.3.2 Ho~(3+)单掺 2.0 μm波段的荧光或激光产生机理第22-23页
        1.3.3 Yb~(3+)/Tm~(3+)共掺 2.0 μm波段的荧光或激光产生机理第23页
        1.3.4 Tm~(3+)/Ho~(3+)共掺 2.0 μm波段的荧光或激光产生机理第23-24页
        1.3.5 Yb~(3+)/Ho~(3+)共掺 2.0 μm波段的荧光或激光产生机理第24-25页
        1.3.6 Yb~(3+)/Tm~(3+)/Ho~(3+)共掺 2.0 μm波段的荧光或激光产生机理第25-26页
    1.4 2.0 μm波段光纤激光器的研究进展第26-35页
        1.4.1 2.0 μm波段石英光纤激光器的研究进展第27-29页
        1.4.2 2.0 μm波段氟化物光纤激光器的研究进展第29-30页
        1.4.3 2.0 μm波段锗酸盐光纤激光器的研究进展第30-32页
        1.4.4 2.0 μm波段碲酸盐光纤激光器的研究进展第32-35页
    1.5 本课题的研究目的和内容第35-37页
        1.5.1 本课题的研究目的第35-36页
        1.5.2 本课题的研究内容第36-37页
第二章 Tm~(3+)和Yb~(3+)/Tm~(3+)掺杂碲钨锌镧玻璃光谱性能研究第37-68页
    2.1 Tm~(3+)单掺碲钨锌镧玻璃光谱性能第38-50页
        2.1.1 样品制备第38页
        2.1.2 WO_3含量对Tm~(3+)单掺碲钨锌镧玻璃结构的影响第38-39页
        2.1.3 WO_3含量对碲钨锌镧玻璃热稳定性能的影响第39-41页
        2.1.4 Tm~(3+)单掺碲钨锌镧玻璃吸收光谱和Judd-Ofelt理论分析第41-45页
        2.1.5 WO_3含量对碲钨锌镧玻璃荧光光谱的影响第45-47页
        2.1.6 Tm~(3+)单掺碲钨锌镧玻璃的吸收发射截面及增益性能第47-50页
    2.2 Yb~(3+)/Tm~(3+)共掺碲钨锌镧玻璃光谱性能第50-66页
        2.2.1 样品制备第50页
        2.2.2 Yb~(3+)/Tm~(3+)共掺碲钨锌镧玻璃吸收光谱和Judd-Ofelt理论分析第50-52页
        2.2.3 Yb~(3+)和Tm~(3+)离子掺杂浓度的优化第52-54页
        2.2.4 Yb~(3+)和Tm~(3+)之间能量传递机理及能量传递参数计算第54-63页
        2.2.5 鼓泡时间对Yb~(3+)/Tm~(3+)共掺碲钨锌镧玻璃光谱性能影响第63-66页
    2.3 本章小结第66-68页
第三章 Nd~(3+)/Ho~(3+)和Nd~(3+)/Yb~(3+)/Ho~(3+)掺杂碲钨锌镧玻璃光谱性能研究第68-90页
    3.1 Nd~(3+)/Ho~(3+)共掺碲钨锌镧玻璃光谱性能第69-80页
        3.1.1 样品制备第69页
        3.1.2 Nd~(3+)/Ho~(3+)共掺碲钨锌镧玻璃吸收光谱和Judd-Ofelt理论分析第69-72页
        3.1.3 Nd~(3+)/Ho~(3+)共掺碲钨锌镧玻璃荧光光谱及Nd~(3+)掺杂浓度的优化第72-75页
        3.1.4 Nd~(3+)/Ho~(3+)共掺碲钨锌镧玻璃吸收发射截面及增益系数第75-77页
        3.1.5 Nd~(3+)离子敏化Ho~(3+)离子的机理及能量传递参数的计算第77-80页
    3.2 Nd~(3+)/Yb~(3+)/Ho~(3+)三掺碲钨锌镧玻璃光谱性能第80-89页
        3.2.1 样品制备第80页
        3.2.2 Nd~(3+)/Yb~(3+)/Ho~(3+)三掺碲钨锌镧玻璃热稳定性能第80-82页
        3.2.3 Nd~(3+)/Yb~(3+)/Ho~(3+)三掺碲钨锌镧玻璃吸收光谱第82-83页
        3.2.4 Nd~(3+)/Yb~(3+)/Ho~(3+)三掺碲钨锌镧玻璃荧光光谱及Yb~(3+)掺杂浓度优化第83-85页
        3.2.5 Nd~(3+)/Yb~(3+)/Ho~(3+)三掺碲钨锌镧玻璃的吸收发射截面第85-86页
        3.2.6 Nd~(3+)/Yb~(3+)/Ho~(3+)之间能量传递机理及能量传递参数计算第86-89页
    3.3 本章小结第89-90页
第四章 掺Tm~(3+)碲钨锌镧玻璃光纤的制备及性能研究第90-101页
    4.1 掺Tm~(3+)碲钨锌镧玻璃光纤的制备第91-98页
        4.1.1 碲钨锌镧玻璃光纤纤芯与包层玻璃配方第91-93页
        4.1.2 掺Tm~(3+)碲钨锌镧玻璃光纤预制棒制备工艺研究第93-96页
        4.1.3 掺Tm~(3+)碲钨锌镧玻璃光纤制备工艺研究第96-98页
    4.2 掺Tm~(3+)碲钨锌镧玻璃光纤损耗第98-100页
    4.3 本章小结第100-101页
第五章 2.0 μm波段激光实验研究第101-118页
    5.1 掺Tm~(3+)碲钨锌镧玻璃光纤 2.0 μm波段激光实验研究第101-105页
    5.2 掺Tm~(3+)石英光纤 2.0 μm波段激光实验研究第105-109页
    5.3 掺Tm~(3+)锗酸盐光纤 2.0 μm波段激光实验研究第109-116页
    5.4 本章小结第116-118页
结论第118-119页
实验中的不足和尚需进一步研究的问题第119-120页
参考文献第120-131页
攻读博士学位期间取得的研究成果第131-133页
致谢第133-135页
附件第135页

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