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1750nm窄线宽掺铥光纤激光器研究

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

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