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全固态光子晶体光纤及其应用于光纤激光器的研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
第一章 绪论第8-14页
    1.1 课题研究背景及意义第8-11页
        1.1.1 光子晶体光纤激光器第8-9页
        1.1.2 应用于光纤激光器的光子晶体光纤研究进展第9-11页
    1.2 全固态光子晶体光纤第11-12页
        1.2.1 光子晶体光纤第11页
        1.2.2 全固态光子晶体光纤的发展第11-12页
        1.2.3 全固态光子晶体光纤的优势第12页
    1.3 研究重点和内容安排第12-14页
第二章 全固态光子晶体光纤理论研究方法第14-22页
    2.1 全矢量有限元法第14-16页
    2.2 COMSOL 结合 MATLAB 数值计算第16-17页
        2.2.1 有效折射率第16-17页
        2.2.2 数值模拟过程第17页
    2.3 全固态光子晶体光纤特性第17-21页
        2.3.1 限制损耗第17-18页
        2.3.2 模场面积第18-19页
        2.3.3 数值孔径第19页
        2.3.4 弯曲损耗第19-20页
        2.3.5 有效归一化频率第20-21页
    2.4 本章小结第21-22页
第三章 全固态光子晶体光纤结构设计和优化第22-33页
    3.1 三角晶格全固态光子晶体光纤特性研究第22-26页
    3.2 掺镱正方晶格全固态光子晶体光纤结构设计和优化第26-32页
        3.2.1 结构选取第26-28页
        3.2.2 光纤参量对基模模场面积的影响第28-29页
        3.2.3 光纤参量对限制损耗的影响第29-30页
        3.2.4 弯曲对光纤特性的影响第30-32页
    3.3 本章小结第32-33页
第四章 全固态光子晶体光纤激光器基本原理第33-41页
    4.1 光纤激光器工作原理第33-36页
        4.1.1 泵浦源和泵浦方式第33-34页
        4.1.2 谐振腔第34页
        4.1.3 稀土掺杂光纤第34-36页
    4.2 光子晶体光纤激光器的速率方程和功率传输方程第36-40页
    4.3 本章小结第40-41页
第五章 全固态光子晶体光纤激光器特性研究第41-57页
    5.1 参数设定第41-42页
    5.2 激光器参量对激光性能影响的研究第42-48页
        5.2.1 腔镜反射率对激光性能的影响第42-45页
        5.2.2 增益光纤长度对激光性能的影响第45-47页
        5.2.3 离子掺杂浓度对激光性能的影响第47页
        5.2.4 泵浦功率对激光性能的影响第47-48页
    5.3 光纤参量对激光性能影响的研究第48-54页
        5.3.1 功率填充因子对激光性能的影响第48-50页
        5.3.2 基模模场面积对激光性能的影响第50-52页
        5.3.3 全固态光子晶体光纤大介质柱尺寸对激光性能的影响第52页
        5.3.4 全固态光子晶体光纤介质柱间距对激光性能的影响第52页
        5.3.5 全固态光子晶体光纤折射率差对激光性能的影响第52-54页
    5.4 全固态光子晶体光纤激光器的应用第54-56页
    5.5 本章小结第56-57页
第六章 总结与展望第57-59页
参考文献第59-63页
附录1 攻读硕士学位期间撰写的论文第63-64页
致谢第64页

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