摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第7-18页 |
1.1 课题的研究背景及意义 | 第7-8页 |
1.2 窄线宽光纤激光器的开发应用 | 第8-15页 |
1.2.1 压窄线宽的方法 | 第9-11页 |
1.2.2 体布拉格光栅的特性及应用 | 第11-12页 |
1.2.3 光纤布拉格光栅的特性及应用 | 第12-15页 |
1.2.4 光纤激光器的主要技术问题 | 第15页 |
1.3 掺铥光纤激光器的研究进展 | 第15-17页 |
1.3.1 掺铥光纤激光器的国内外研究进展 | 第16-17页 |
1.3.2 光纤激光器的发展前景 | 第17页 |
1.4 论文的主要工作 | 第17-18页 |
第二章 基于 1550 nm泵浦掺铥光纤激光器的理论模型 | 第18-31页 |
2.1 掺铥光纤激光器的背景知识 | 第18-24页 |
2.1.1 增益介质 | 第18-21页 |
2.1.2 泵浦源 | 第21-23页 |
2.1.3 光学谐振腔 | 第23-24页 |
2.2 掺铥光纤激光器的泵浦方式 | 第24-28页 |
2.3 ~3H_6-~3F_4泵浦方式的理论模型 | 第28-30页 |
2.4 本章小结 | 第30-31页 |
第三章 基于体布拉格光栅的掺铥光纤激光器实验研究 | 第31-50页 |
3.1 光纤激光器的光学元器件 | 第31-39页 |
3.1.1 常用光学元件 | 第31-32页 |
3.1.2 本实验所用器件和技术 | 第32-39页 |
3.2 无体布拉格光栅时的激光输出实验 | 第39-42页 |
3.3 基于体布拉格光栅的激光输出实验 | 第42-48页 |
3.3.1 微瓦级中心波长为 1748.96 nm的激光输出实验 | 第42-43页 |
3.3.2 百毫瓦级中心波长为 1749.62 nm的激光输出实验 | 第43-48页 |
3.4 本章小结 | 第48-50页 |
3.4.1 小结 | 第48页 |
3.4.2 待解决问题 | 第48-50页 |
第四章 基于光纤光栅的掺铥光纤激光器实验研究 | 第50-57页 |
4.1 全光纤激光器简介 | 第50-54页 |
4.1.1 全光纤激光器的发展现状 | 第50-51页 |
4.1.2 本实验所用光学元件 | 第51-54页 |
4.2 基于光纤光栅的掺铥光纤激光器的实验研究 | 第54-56页 |
4.2.1 实验部分 | 第54-55页 |
4.2.2 结果讨论 | 第55-56页 |
4.3 本章小结 | 第56-57页 |
第五章 总结与展望 | 第57-59页 |
参考文献 | 第59-62页 |
附录1 攻读硕士学位期间撰写的论文 | 第62-63页 |
附录2 攻读硕士学位期间申请的专利 | 第63-64页 |
附录3 攻读硕士学位期间参加的科研项目 | 第64-65页 |
致谢 | 第65页 |