摘要 | 第12-14页 |
Abstract | 第14-16页 |
第一章 绪论 | 第17-41页 |
1.1 研究背景 | 第17-19页 |
1.2 激光合成理论与技术 | 第19-27页 |
1.2.1 相干合成 | 第20-24页 |
1.2.2 光谱合成 | 第24-27页 |
1.3 光谱合成的发展历程与现状 | 第27-37页 |
1.3.1 光谱合成的发展历程 | 第27-31页 |
1.3.2 基于电介质光栅的光纤激光光谱合成现状 | 第31-36页 |
1.3.3 光谱合成的技术限制与挑战 | 第36-37页 |
1.4 论文思路与结构安排 | 第37-41页 |
第二章 光纤激光光谱合成的系统分析 | 第41-64页 |
2.1 光纤激光合成的亮度评价方法 | 第41-44页 |
2.1.1 单路激光光束质量评价方法 | 第42-43页 |
2.1.2 多光路合成系统Strehl比的定义 | 第43-44页 |
2.2 相干合成与光谱合成的比较 | 第44-52页 |
2.2.1 相干合成亮度影响因素分析 | 第44-49页 |
2.2.2 光谱合成亮度影响因素分析 | 第49-51页 |
2.2.3 小结 | 第51-52页 |
2.3 光纤激光光谱合成的技术途径分析 | 第52-63页 |
2.3.1 干涉滤光镜光谱合成 | 第52-55页 |
2.3.2 体布拉格光栅光谱合成 | 第55-57页 |
2.3.3 电介质光栅光谱合成 | 第57-61页 |
2.3.4 其它 | 第61-62页 |
2.3.5 小结 | 第62-63页 |
2.4 本章小结 | 第63-64页 |
第三章 电介质光栅光谱合成定标放大理论研究 | 第64-83页 |
3.1 多层电介质光栅结构与衍射原理 | 第64-69页 |
3.1.1 多层电介质光栅结构 | 第64-67页 |
3.1.2 多层电介质光栅衍射原理 | 第67-69页 |
3.2 电介质光栅光谱合成M~2因子的理论分析与数值模拟 | 第69-76页 |
3.2.1 单光栅光谱合成系统中的M~2因子影响因素 | 第69-72页 |
3.2.2 双光栅光谱合成系统中的M~2因子影响因素 | 第72-76页 |
3.2.3 小结 | 第76页 |
3.3 电介质光栅光谱合成功率定标放大影响因素 | 第76-82页 |
3.3.1 光栅衍射效率影响因素分析 | 第77-79页 |
3.3.2 光栅色分辨率与光谱合成路数N | 第79-80页 |
3.3.3 光栅的热承受能力与合成功率 | 第80-82页 |
3.4 本章小结 | 第82-83页 |
第四章 窄线宽激光光源研究 | 第83-111页 |
4.1 基于SMS结构的窄线宽激光种子源实验研究 | 第84-94页 |
4.1.1 15/130-YDFSMS种子源研究 | 第85-90页 |
4.1.2 20/130-YDFSMS种子源研究 | 第90-94页 |
4.1.3 小结 | 第94页 |
4.2 分布式反馈窄线宽随机光纤激光光源的实验研究 | 第94-105页 |
4.2.1 基于瑞利反馈的窄线宽随机激光器实验研究 | 第95-99页 |
4.2.2 基于π相移光纤光栅的DFB激光器实验研究 | 第99-102页 |
4.2.3 基于FBG-FPF的窄线宽随机环形激光器实验研究 | 第102-105页 |
4.3 窄线宽光纤激光种子源的功率放大实验研究 | 第105-110页 |
4.3.1 基于SMS结构种子源放大的实验研究 | 第105-107页 |
4.3.2 单频激光拉曼放大的实验研究 | 第107-110页 |
4.4 本章小结 | 第110-111页 |
第五章 光纤激光光谱合成的实验研究 | 第111-125页 |
5.1 电介质光栅的性能测试 | 第111-117页 |
5.1.1 光束质量测试 | 第111-116页 |
5.1.2 衍射效率测试 | 第116-117页 |
5.2 60nm宽带光谱合成实验 | 第117-121页 |
5.2.1 合成光束质量 | 第118-120页 |
5.2.2 合成光束效率 | 第120-121页 |
5.3 大功率掺镱光纤激光光谱合成实验 | 第121-123页 |
5.4 本章小结 | 第123-125页 |
第六章 全文总结与展望 | 第125-128页 |
6.1 论文的主要结论与创新 | 第125-127页 |
6.2 下一步的研究工作 | 第127-128页 |
致谢 | 第128-130页 |
参考文献 | 第130-146页 |
作者在学期间取得的学术成果 | 第146-148页 |
附录 | 第148-152页 |