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双偏振DBR光纤激光器及其在传感、通信领域的应用研究

摘要第1-6页
Abstract第6-12页
1 绪论第12-30页
   ·光纤激光器的发展第12-15页
   ·光纤光栅的发展及应用第15-18页
   ·单纵模正交双频DBR光纤激光器相关研究现状第18-26页
     ·单纵模光纤激光器发展及现状第18-21页
     ·正交双频DBR光纤激光器技术研究及应用现状第21-26页
   ·本论文研究背景意义和主要研究内容第26-30页
2 高性能正交双频DBR光纤激光器研制第30-58页
   ·基于铒镱共掺光纤的超短腔正交双频DBR光纤激光器第31-41页
     ·短腔DBR光纤激光器写制系统的设计第31-32页
     ·短腔DBR光纤激光器的写制第32-37页
     ·超短腔DBR光纤激光器单模输出结果讨论第37-41页
   ·基于单掺铒光纤的低吸收损耗超短腔DBR光纤激光器第41-49页
     ·单掺铒光纤写制超短腔DBR光纤激光器的写制系统第42-43页
     ·单掺铒光纤写制超短腔DBR光纤激光器过程及结果第43-49页
   ·耐高温DBR光纤激光器第49-56页
     ·耐高温DBR光纤激光器写制第50-52页
     ·耐高DBR光纤激光器退火及高温稳定性实验第52-56页
   ·本章小结第56-58页
3 正交双频DBR光纤激光器腔内热效应特性研究第58-68页
   ·增益光纤泵浦热效应第58-59页
   ·三种不同铒镱共掺增益光纤热效应实验研究第59-61页
   ·热效应实验结果与讨论第61-63页
   ·实验结论对激光器制作的意义第63-66页
   ·本章小节第66-68页
4 正交双频DBR光纤激光器应用研究第68-98页
   ·交双频激光器侧压力传感应用第69-77页
     ·正交双频光纤激光器侧压力传感原理第69-71页
     ·正交双频光纤激光器侧压力传感实验系统第71-73页
     ·正交双频光纤激光器侧压力传感实验结果及讨论第73-77页
   ·正交双频激光器微位移传感应用第77-84页
     ·正交双频光纤激光器微位移传感原理第78-80页
     ·正交双频光纤激光器微位移传感实验结果与讨论第80-82页
     ·正交双频光纤激光器微位移传感增敏研究第82-84页
   ·正交双频激光器液压传感应用第84-92页
     ·正交双频光纤激光器液压传感系统第85-86页
     ·正交双频光纤激光器液压传感结果及讨论第86-88页
     ·正交双频光纤激光器液压传感倍频增敏技术研究第88-90页
     ·正交双频光纤激光器液压传感高温稳定性研究第90-91页
     ·正交双频光纤激光器小范围高灵敏液压传感器第91-92页
   ·正交双频激光器可调谐光生微波技术研究第92-96页
     ·正交双频光纤激光器光生微波装置设计第93-94页
     ·正交双频光纤激光器光生微波信号调制结果第94-96页
   ·本章小结第96-98页
5 正交双频DBR光纤激光器频域组网复用关键技术研究第98-112页
   ·正交双频激光器的拍频调制技术第99-107页
     ·DBR光纤激光器拍频调制原理第99-101页
     ·DBR光纤激光器拍频调制系统第101-102页
     ·DBR光纤激光器拍频调制实验结果与讨论第102-107页
   ·正交双频DBR光纤激光器的频分复用技术第107-110页
     ·光纤传感器组网复用技术简介第107-108页
     ·正交双频光纤激光器频域串联实现第108-110页
     ·正交双频光纤激光器多路频分复用网络第110页
   ·本章小节第110-112页
6 总结第112-117页
   ·主要研究内容和结论第112-115页
   ·主要创新点第115-116页
   ·展望第116-117页
参考文献第117-126页
攻读博士学位期间发表学术论文情况第126-129页
致谢第129-130页
作者简介第130-132页

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