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1.55μm单频光纤激光器的稳定性研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第10-17页
    1.1 课题研究背景第10-13页
        1.1.1 光纤激光器的发展背景第10-11页
        1.1.2 光纤激光器的应用领域第11-12页
        1.1.3 光纤激光器的优势第12-13页
    1.2 光纤激光器的研究现状及发展前景第13-15页
        1.2.1 光纤激光器的现状第13-15页
        1.2.2 光纤激光器的发展前景第15页
    1.3 本论文的研究目的及意义第15-16页
    1.4 本论文的主要任务和工作第16页
    1.5 本章小结第16-17页
第二章 单频光纤激光器谐振腔的理论基础第17-22页
    2.1 光纤激光器的工作原理第17-19页
        2.1.1 激光产生的条件第17-18页
        2.1.2 光纤激光器的基本结构第18-19页
    2.2 光纤激光器的单频实现方法第19-21页
        2.2.1 利用谐振腔实现单频输出第19-20页
        2.2.2 利用饱和吸收体和非相干技术第20-21页
    2.3 本章小结第21-22页
第三章 光纤激光器稳定性的关键技术第22-28页
    3.1 光纤激光器的功率稳定性第22-23页
    3.2 光纤激光器的频率稳定性第23-26页
        3.2.1 稳频技术的基本理论第23-24页
        3.2.2 光纤激光器的稳频技术第24-26页
    3.3 光纤激光器关键技术第26-27页
    3.4 本章小结第27-28页
第四章 保偏谐振腔的测试方法研究第28-37页
    4.1 谐振腔单纵模的理论研究第28-31页
        4.1.1 横模选择技术第28-29页
        4.1.2 纵模选择技术第29-31页
    4.2 单纵模区间测试方法及实验结果第31-35页
        4.2.1 拍频法扫描单纵模区间第31-32页
        4.2.2 法布里-珀罗(F-P腔)扫描法测量单纵模区间第32-33页
        4.2.3 用波长计测量单纵模区间第33-34页
        4.2.4 测量方法分析第34-35页
    4.3 波长和输出功率的稳定性测试方法研究第35-36页
    4.4 本章小结第36-37页
第五章 光纤激光器谐振腔的工艺研究及实验结果第37-53页
    5.1 单频光纤激光器的谐振腔结构第37-40页
        5.1.1 线形腔(F-P腔)结构第37-38页
        5.1.2 环形腔结构第38-40页
    5.2 短直腔的工艺设计研究第40-43页
        5.2.1 垂直直接对接方案第41-42页
        5.2.2 包裹对接方案第42页
        5.2.3 端面斜八度对接方案第42-43页
        5.2.4 方案分析第43页
    5.3 谐振腔设计的制作工艺第43-45页
    5.4 实验结果及分析第45-51页
    5.5 本章小结第51-53页
总结与展望第53-54页
参考文献第54-59页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第59-60页
致谢第60-61页
附件第61页

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