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高功率掺镱双包层光纤激光器SRS效应理论研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第13-27页
    1.1 光纤激光器概述第13-22页
        1.1.1 国内外光纤激光器的发展第13-18页
        1.1.2 高功率光纤激光器的结构分析第18-22页
    1.2 高功率光纤激光器发展的关键问题第22-24页
    1.3 高功率光纤激光器应用第24-25页
    1.4 本论文的内容第25-27页
第二章 高功率掺镱双包层光纤激光器SRS模型建立第27-41页
    2.1 SRS效应概述第27-28页
    2.2 SRS数值分析基本模型建立第28-34页
        2.2.1 光纤振荡器模型第28-31页
        2.2.2 光纤放大器模型第31-33页
        2.2.3 传能光纤模型第33-34页
    2.3 SRS仿真计算软件概述第34-40页
        2.3.1 模块化设计第34页
        2.3.2 程序计算流程图第34-35页
        2.3.3 数值方法第35-37页
        2.3.4 可行性验证第37-40页
    2.4 本章小结第40-41页
第三章 高功率双包层掺镱光纤激光器SRS效应仿真第41-75页
    3.1 光纤振荡器中的SRS效应第41-53页
        3.1.1 传能光纤长度的影响第42-45页
        3.1.2 振荡级有效模面积的影响第45-46页
        3.1.3 增益光纤长度的影响第46-47页
        3.1.4 泵浦波长及泵浦方式的影响第47-51页
        3.1.5 纤芯掺杂浓度的影响第51-52页
        3.1.6 信号波长的影响第52-53页
    3.2 LD直接泵浦放大模型中的SRS效应第53-61页
        3.2.1 传能光纤长度的影响第56-57页
        3.2.2 有效模面积的影响第57-58页
        3.2.3 纤芯掺杂浓度的影响第58页
        3.2.4 增益光纤长度的影响第58-60页
        3.2.5 光纤拉曼损耗的影响第60页
        3.2.6 信号波长的影响第60-61页
    3.3 LD泵浦MOPA放大结构中的SRS效应第61-68页
        3.3.1 输出特性模拟第63-65页
        3.3.2 增益光纤长度级间分配的影响第65-67页
        3.3.3 放大级级间泵浦功率分配的影响第67-68页
    3.4 含SRS的同带泵浦放大器模型第68-74页
        3.4.1 输出特性模拟第70-72页
        3.4.2 有效模面积和掺杂浓度的影响第72页
        3.4.3 增益光纤长度的影响第72-73页
        3.4.4 信号光波长的影响第73-74页
    3.5 本章小结第74-75页
第四章 总结第75-79页
参考文献第79-83页
致谢第83-85页
学术成果和发表的学术论文第85-86页
附件第86-87页

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