摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-7页 |
第一章 绪论 | 第11-29页 |
1.1 高功率窄线宽光纤激光器国内外研究进展 | 第11-20页 |
1.1.1 线宽控制技术 | 第12-17页 |
1.1.2 增益光纤发射谱边缘波长放大技术研究 | 第17-18页 |
1.1.3 偏振控制技术研究 | 第18-20页 |
1.2 高功率窄线宽光纤激光应用 | 第20-23页 |
1.2.1 相干合成 | 第20-21页 |
1.2.2 光谱合成 | 第21-23页 |
1.3 不同合成方案对子束指标要求分析 | 第23-25页 |
1.4 选题的背景和意义 | 第25-27页 |
1.4.1 非线性效应 | 第25-26页 |
1.4.2 退偏振 | 第26页 |
1.4.3 增益光纤发射谱边缘波长放大过程的ASE | 第26-27页 |
1.4.4 小结 | 第27页 |
1.5 各章节主要内容 | 第27-29页 |
第二章 高功率窄线宽光纤激光光谱控制理论和实验研究 | 第29-65页 |
2.1 理论分析 | 第30-43页 |
2.1.1 种子源模型 | 第30-32页 |
2.1.2 放大器模型 | 第32-34页 |
2.1.3 单频相位调制放大过程理论分析和讨论 | 第34-39页 |
2.1.4 FBG放大过程理论分析和讨论 | 第39-43页 |
2.2 基于FBG的窄线宽光纤激光光谱控制实验研究 | 第43-54页 |
2.2.1 “多”纵模放大实验研究 | 第44-49页 |
2.2.2 “少”纵模放大实验研究 | 第49-52页 |
2.2.3 实验小结 | 第52-54页 |
2.3 基于单频调制的窄线宽光纤激光光谱控制实验研究 | 第54-59页 |
2.3.1 实验装置说明 | 第54-55页 |
2.3.2 实验结果与讨论 | 第55-58页 |
2.3.3 实验小结 | 第58-59页 |
2.4 基于单频调制的双种子光注入窄线宽光纤激光光谱控制实验研究 | 第59-61页 |
2.4.1 实验装置说明 | 第60页 |
2.4.2 实验结果与讨论 | 第60-61页 |
2.5 5kW窄线宽激光器参数设计 | 第61-63页 |
2.6 小结 | 第63-65页 |
第三章 高功率窄线宽光纤激光偏振控制理论和实验研究 | 第65-85页 |
3.1 非保偏光纤实现主动反馈偏振控制原理和条件 | 第66-68页 |
3.1.1 偏振控制的原理 | 第66-67页 |
3.1.2 偏振控制的条件 | 第67-68页 |
3.2 M~2和DOP的关系 | 第68-72页 |
3.2.1 M~2和DOP随输出功率的变化 | 第68-69页 |
3.2.2 M~2和DOP随增益光纤弯曲直径的变化 | 第69-70页 |
3.2.3 M~2和P偏振激光功率随1/2玻片角度的变化 | 第70-72页 |
3.3 光束质量控制技术研究 | 第72-78页 |
3.3.1 弯曲选模研究 | 第72-76页 |
3.3.2 熔接工艺研究 | 第76-78页 |
3.4 线宽和DOP的关系 | 第78-80页 |
3.5 主动反馈偏振控制实验研究 | 第80-83页 |
3.5.1 单模光纤放大器的主动反馈偏振控制实验 | 第80-81页 |
3.5.2 少模光纤放大器的主动反馈偏振控制实验 | 第81-83页 |
3.6 小结 | 第83-85页 |
第四章 高功率窄线宽光纤激光短波长放大理论和实验研究 | 第85-108页 |
4.1 基于ASE的光纤激光器理论模型和数值分析 | 第85-89页 |
4.1.1 理论模型 | 第85-87页 |
4.1.2 不同中心波长光纤激光放大器分析和讨论 | 第87-89页 |
4.2 1030nm窄线宽光纤激光器理论分析和实验研究 | 第89-106页 |
4.2.1 1030nm振荡器理论分析 | 第89-92页 |
4.2.2 放大器理论分析 | 第92-101页 |
4.2.3 1030nm窄线宽光纤激光放大器实验研究 | 第101-106页 |
4.3 小结 | 第106-108页 |
第五章 总结与展望 | 第108-112页 |
5.1 工作总结 | 第108-110页 |
5.2 论文的主要创新点 | 第110页 |
5.3 进一步工作的展望 | 第110-112页 |
致谢 | 第112-114页 |
参考文献 | 第114-121页 |
附录 | 第121页 |