摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-8页 |
第一章 绪论 | 第8-13页 |
§1-1 大功率半导体激光器 | 第8-9页 |
1-1-1 半导体激光器 | 第8页 |
1-1-2 大功率半导体激光器及其阵列 | 第8-9页 |
§1-2 大功率半导体激光器光纤耦合模块及其应用 | 第9-11页 |
§1-3 国内外大功率半导体激光器光纤耦合技术现状 | 第11-12页 |
§1-4 课题来源及研究目标 | 第12-13页 |
1-4-1 课题来源 | 第12页 |
1-4-2 研究目标 | 第12-13页 |
第二章 激光与光纤耦合技术研究 | 第13-22页 |
§2-1 进行光纤耦合的必要性 | 第13-14页 |
§2-2 激光束耦合进光纤的条件 | 第14-15页 |
§2-3 光纤耦合的指标 | 第15页 |
§2-4 光纤的构成、分类及损耗 | 第15-18页 |
2-4-1 光纤的构成 | 第15-16页 |
2-4-2 光纤的分类 | 第16-17页 |
2-4-3 光纤的损耗 | 第17-18页 |
§2-5 激光与光纤机械对准对光纤耦合的影响 | 第18-22页 |
2-5-1 轴向误差的影响 | 第18-19页 |
2-5-2 纵向误差的影响 | 第19-20页 |
2-5-3 角度误差的影响 | 第20-22页 |
第三章 大功率半导体激光器二维阵列准直特性研究 | 第22-31页 |
§3-1 准直原理及方法 | 第22-28页 |
3-1-1 准直原理 | 第22页 |
3-1-2 利用非球面镜准直 | 第22-23页 |
3-1-3 利用圆柱透镜准直 | 第23-27页 |
3-1-4 各种柱透镜准直效果分析与比较 | 第27-28页 |
§3-2 影响准直效果的因素 | 第28-31页 |
3-2-1 透镜的对准精度对准直效果的影响 | 第28-29页 |
3-2-2 “smill”效应对准直效果的影响 | 第29-31页 |
第四章 二维阵列光纤耦合方法研究 | 第31-38页 |
§4-1 整形耦合法 | 第31-36页 |
§4-2 偏振合束法 | 第36页 |
§4-3 波长合束法 | 第36-37页 |
§4-4 混合法 | 第37-38页 |
第五章 二维阵列光纤耦合光路设计与模拟 | 第38-48页 |
§5-1 光路设计的几何光学基础 | 第38-40页 |
5-1-1 费马原理 | 第38页 |
5-1-2 拉格朗日-亥姆霍兹定理 | 第38页 |
5-1-3 厚透镜焦距公式 | 第38-39页 |
5-1-4 像差 | 第39-40页 |
§5-2 光路设计 | 第40-41页 |
5-2-1 准直透镜设计 | 第40页 |
5-2-2 消除间隔反射镜设计 | 第40页 |
5-2-3 光束变换用梯形镜设计 | 第40-41页 |
5-2-4 聚焦透镜设计 | 第41页 |
§5-3 光路模拟 | 第41-48页 |
第六章 二维阵列光纤耦合实验及结果分析 | 第48-52页 |
§6-1 实验的准备工作 | 第48-49页 |
6-1-1 半导体激光器条形巴的选取 | 第48页 |
6-1-2 二维阵列的组装及测试 | 第48-49页 |
§6-2 实验及结果分析 | 第49-52页 |
第七章 结论 | 第52-53页 |
参考文献 | 第53-56页 |
致谢 | 第56-57页 |
攻读硕士学位期间所取得的相关科研成果 | 第57页 |