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基于高掺杂Yb3+石英光纤的DBR短腔单频光纤激光器的研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
第一章 绪论第8-20页
    1.1 光纤激光器简介第8-9页
    1.2 单频光纤激光器的应用及研究意义第9-11页
        1.2.1 单频光纤激光器的研究意义第9-10页
        1.2.2 单频光纤激光器的应用第10-11页
    1.3 实现单频光纤激光器常见的几种技术方法第11-15页
        1.3.1 偏振非相干技术第11-12页
        1.3.2 利用可饱和吸收体第12-13页
        1.3.3 超短线型腔结构第13-15页
    1.4 DBR线型腔单频光纤激光器的发展状况第15-17页
    1.5 本论文的主要研究内容第17-20页
第二章 DBR单频光纤激光器中关键器件的理论分析第20-34页
    2.1 光纤光栅理论分析第20-29页
        2.1.1 光纤光栅简介第20-21页
        2.1.2 光纤布拉格光栅的谐振条件第21-22页
        2.1.3 光纤布拉格光栅的耦合模理论第22-25页
        2.1.4 光纤布拉格光栅的特性分析第25-29页
    2.2 光纤布拉格光栅随温度的变化特性第29-30页
    2.3 掺Yb~(3+)光纤的光谱特性第30-32页
        2.3.1 Yb~(3+)的能级结构第30-31页
        2.3.2 Yb~(3+)的光谱特性第31-32页
    2.4 小结第32-34页
第三章 1064 nm DBR单频光纤激光器的实验研究第34-44页
    3.1 1064 nm FBG温度特性的测量及单模与保偏光纤熔接第34-36页
    3.2 1064 nm DBR单频光纤激光器的实验装置第36-38页
    3.3 1064 nm DBR单频光纤激光器的实验结果及分析第38-42页
    3.4 1064 nm DBR单频光纤激光器的放大实验及结果分析第42-43页
    3.5 小结第43-44页
第四章 1030 nm DBR单频光纤激光器的实验研究第44-52页
    4.1 1030 nm FBG温度特性的研究第44-45页
    4.2 1030 nm DBR单频光纤激光器的实验装置第45-46页
    4.3 1030 nm DBR单频光纤激光器的实验结果及分析第46-50页
    4.4 1030 nm DBR单频光纤激光器的放大实验及结果分析第50-51页
    4.5 小结第51-52页
第五章 总结与展望第52-54页
    5.1 本文工作总结第52-53页
    5.2 主要创新点第53页
    5.3 未来工作展望第53-54页
参考文献第54-60页
攻读硕士学位期间取得的科研成果第60-62页
致谢第62-63页

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