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新型被动调制纳秒脉冲全光纤双腔激光器理论及实验研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-24页
    1.1 纳秒脉冲光纤激光器研究背景及意义第10-12页
    1.2 纳秒脉冲光纤激光器的技术途径第12-18页
        1.2.1 调Q技术第12-16页
        1.2.2 增益开关第16-18页
    1.3 全光纤纳秒脉冲激光器研究概况第18-21页
    1.4 论文主要研究工作与创新第21-24页
第2章 全光纤纳秒脉冲双腔激光器理论研究及动力学分析第24-40页
    2.1 Yb~(3+)的能级结构与光谱特性第24-28页
        2.1.1 Yb~(3+)的能级结构第24-26页
        2.1.2 Yb~(3+)的吸收/发射截面第26-28页
    2.2 基于光纤可饱和吸收体的双腔激光器工作原理第28-29页
    2.3 全光纤双腔激光器理论模型第29-38页
    2.4 本章小结第38-40页
第3章 基于光纤可饱和吸收体的纳秒脉冲掺镱全光纤双腔激光器第40-62页
    3.1 包层泵浦线型双腔掺镱全光纤纳秒脉冲激光器第40-47页
        3.1.1 实验装置第40-41页
        3.1.2 实验结果与分析第41-47页
    3.2 纤芯泵浦线型双腔掺镱全光纤纳秒脉冲激光器第47-52页
        3.2.1 实验装置第47-48页
        3.2.2 实验结果与分析第48-52页
    3.3 包层泵浦环型双腔掺镱全光纤纳秒脉冲激光器第52-57页
        3.3.1 实验装置第52-53页
        3.3.2 实验结果与分析第53-57页
    3.4 线偏振输出的掺镱全光纤纳秒脉冲双腔激光器第57-61页
        3.4.1 研究背景第57-58页
        3.4.2 实验装置第58页
        3.4.3 实验结果与分析第58-61页
    3.5 本章小结第61-62页
第4章 高功率高能量纳秒脉冲掺镱全光纤双腔激光器第62-86页
    4.1 高功率高能量脉冲光纤激光器的理论研究第62-64页
    4.2 基于芯径 10 μm光纤的纳秒脉冲掺镱全光纤双腔激光器第64-74页
        4.2.1 实验装置第65页
        4.2.2 实验结果与分析第65-70页
        4.2.3 数值模拟第70-74页
    4.3 基于芯径 20 μm光纤的纳秒脉冲掺镱全光纤双腔激光器第74-84页
        4.3.1 实验装置第74-75页
        4.3.2 实验结果与讨论第75-84页
    4.4 本章小结第84-86页
第5章 1570 nm纳秒脉冲铒镱双掺全光纤双腔激光器第86-102页
    5.1 Er~(3+)的能级结构和谱线分析第86-90页
    5.2 铒镱双掺光纤测试与双腔方案设计第90-93页
    5.3 基于光纤可饱和吸收体的铒镱双掺全光纤纳秒脉冲双腔激光器第93-100页
        5.3.1 实验装置第93-94页
        5.3.2 实验结果与分析第94-100页
    5.4 本章小结第100-102页
第6章 全光纤纳秒脉冲双腔激光器应用研究第102-114页
    6.1 激光打标应用概况第102-104页
    6.2 全光纤纳秒脉冲双腔激光器打标系统及应用第104-113页
        6.2.1 激光打标系统结构第104-105页
        6.2.2 全光纤纳秒脉冲双腔激光器光电一体化设计第105-109页
        6.2.3 全光纤纳秒脉冲双腔激光器打标实验第109-113页
    6.3 本章小结第113-114页
结论及展望第114-116页
参考文献第116-122页
攻读博士学位期间所发表的学术论文第122-126页
致谢第126-127页

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