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稀土掺杂光学增益器件的研究

中文摘要第1-6页
Abstract第6-8页
目录第8-11页
第一章 绪论第11-36页
   ·大功率光纤激光器第11-16页
     ·大功率光纤激光器的发展趋势第11-12页
     ·利用高阶模传输实现大模场第12-13页
     ·利用光纤弯曲实现大模场第13-14页
     ·CCC 光纤实现大模场第14-16页
   ·GG-IAG 光纤基本原理和设计第16-21页
     ·物理模型第16-17页
     ·基础传输理论第17-19页
     ·GG-IAG 光纤模场分布和光纤设计第19-21页
   ·GG-IAG 光纤的研究进展第21-30页
     ·理论研究进展第21-25页
     ·实验研究进展第25-30页
   ·本论文的研究思路和主要工作第30-32页
 参考文献第32-36页
第二章 GG-IAG 光纤的吸收特性第36-53页
   ·引言第36-38页
   ·2 维模型分析光纤的吸收特性第38-42页
   ·光线追迹理论分析第42-49页
     ·物理模型和计算方法第43-44页
     ·计算模拟结果第44页
     ·实验验证第44-47页
     ·模式耦合理论第47-48页
     ·负折射率梯度对吸收效率的影响第48-49页
   ·本章小结第49-50页
 参考文献第50-53页
第三章 Yb 离子掺杂 GG-IAG 光纤放大器研究第53-68页
   ·引言第53页
   ·Yb 离子相关特性第53-58页
     ·Yb 离子的能级和跃迁第53-54页
     ·Yb 离子掺杂材料透过光谱第54页
     ·Yb 离子掺杂材料吸收截面的计算第54-55页
     ·Yb 离子掺杂材料发射截面的计算第55-57页
     ·Yb 离子掺杂玻璃材料荧光寿命第57-58页
   ·Yb 离子的二能级速率方程模型第58-59页
   ·模拟计算结果和讨论第59-64页
     ·光纤半径对增益的影响第59-60页
     ·负折射率梯度对光纤放大器的影响第60-61页
     ·泵浦方式对放大特性的影响第61-64页
   ·本章小结第64-65页
 参考文献第65-68页
第四章 3D Yb~(3+)掺杂 GG-IAG 光纤放大器热学特性分析第68-83页
   ·引言第68页
   ·光纤放大器中的热效应第68-70页
   ·3D 热传导方程的物理模型和理论分析第70-71页
   ·计算结果和讨论第71-78页
     ·纵向热传导对光纤放大器温度分布的影响第72-73页
     ·不同泵浦方式下光纤温度的分布第73-75页
     ·不同冷却方式对光纤温度分布的影响第75-76页
     ·光纤包层半径对温度分布的影响第76-77页
     ·负折射率梯度对温度分布的影响第77-78页
   ·本章小结第78-79页
 参考文献第79-83页
第五章 铒离子掺杂硫系玻璃薄膜的光学特性第83-110页
   ·引言第83-84页
   ·研究背景和现状第84-86页
   ·离子注入过程模拟第86-88页
   ·实验结果第88-96页
     ·薄膜性质测量方法第88-90页
     ·薄膜表面形态第90-91页
     ·薄膜物理性质第91-92页
     ·薄膜光学性质第92-95页
     ·薄膜结构的研究第95-96页
   ·稀土掺杂 Ge-Ga-Se 材料特性的研究第96-101页
     ·材料的制备和测量方法第96-97页
     ·实验研究的结果第97-101页
   ·本章小结第101-102页
 参考文献第102-110页
第六章 总结和展望第110-112页
   ·全文总结第110-111页
   ·未来工作展望第111-112页
附录:发表文章目录第112-113页
致谢第113页

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