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增益导引—折射率反导引大模场光纤的设计、模拟及实验研究

中文摘要第1-6页
Abstract第6-8页
第一章 绪论第8-27页
   ·增益导引-折射率反导引(GG-IAG)大模场光纤简介第8-25页
     ·基本原理和光纤设计第8-11页
     ·国内外研究进展第11-25页
   ·本论文的研究目的和主要工作第25-27页
第二章 Yb~(3+)GG-IAG光纤激光器理论与数值分析第27-47页
   ·引言第27页
   ·理论分析第27-29页
     ·物理模型第27页
     ·速率方程第27-29页
   ·数值求解第29-33页
     ·公式求解第29页
     ·数值分析方法第29-31页
     ·数值算法第31-32页
     ·计算参数第32-33页
   ·不同泵浦方式的研究第33-46页
     ·单端面泵浦第33-37页
     ·双端面泵浦第37-41页
     ·侧面泵浦第41-46页
   ·本章小结第46-47页
第三章 GG-IAG光纤模式耦合特性理论研究第47-56页
   ·引言第47页
   ·理论分析第47-50页
     ·模式耦合理论第47-49页
     ·A.E.Siegman理论第49-50页
   ·计算结果第50-55页
     ·两根GG-IAG光纤之间的耦合特性第50-53页
     ·GG-IAG光纤与IG光纤的耦合第53-55页
   ·本章小结第55-56页
第四章 用于GG-IAG光纤的掺Yb~(3+)磷酸盐玻璃的制备及性能第56-73页
   ·引言第56-57页
   ·掺Yb~(3+)磷酸盐玻璃的制备第57-62页
     ·玻璃原料第57-58页
     ·前期理论工作第58-59页
     ·实验设备第59-60页
     ·熔制工艺第60-62页
   ·性能测试及参数计算第62-72页
     ·玻璃密度测定及掺杂离子浓度计算第62-63页
     ·玻璃折射率的测量第63-64页
     ·非线性折射率第64-65页
     ·OH在磷酸盐玻璃中的红外吸收第65-66页
     ·吸收光谱与吸收截面积第66-67页
     ·荧光光谱及荧光寿命第67-69页
     ·发射截面积与自发辐射寿命第69-71页
     ·玻璃化转变温度Tg第71-72页
   ·本章小结第72-73页
第五章 GG-IAG光纤的制作与性能第73-92页
   ·引言第73页
   ·预制棒的设计与加工第73-74页
     ·预制棒的设计第73页
     ·预制棒的加工第73-74页
   ·光纤拉制第74-75页
   ·光纤加工第75-77页
     ·光纤涂覆第76页
     ·光纤切割与磨抛第76-77页
   ·光纤性能第77-85页
     ·光纤端面形貌第77-78页
     ·光纤折射率差第78-79页
     ·光纤吸收损耗第79-83页
     ·光纤模场测试第83-85页
   ·GG-IAG光纤激光装置第85-90页
     ·实验装置第85-86页
     ·实验结果第86-87页
     ·结果分析第87-88页
     ·掺Yb~(3+)玻璃τ~*σ_e(λ_s)乘积的最低要求第88-90页
   ·本章小结第90-92页
第六章 总结与展望第92-95页
   ·全文总结第92-93页
   ·论文创新点第93页
   ·对未来工作展望第93-95页
参考文献第95-100页
附录1 特制光纤夹具1第100-101页
附录2 特制光纤夹具2第101-102页
附录3 博士期间发表论文情况第102-103页
致谢第103-104页

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