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高性能大功率kHz线宽单频光纤激光器及其倍频应用研究

摘要第5-7页
Absract第7-8页
第一章 绪论第13-27页
    1.1 引言第13-14页
    1.2 窄线宽单频激光器发展与研究现状第14-19页
        1.2.1 窄线宽单频激光技术概述第14-16页
        1.2.2 大功率窄线宽单频光纤激光器国内外现状第16-18页
        1.2.3 大功率窄线宽单频光纤激光应用分析第18-19页
    1.3 大功率单频光纤激光器原理、结构与设计第19-25页
        1.3.1 MOPA激光器基本原理第19-20页
        1.3.2 MOPA激光器结构第20-21页
        1.3.3 MOPA单频光纤激光系统设计分析第21-25页
    1.4 本课题来源、研究目的和意义第25-26页
        1.4.1 本课题来源第25页
        1.4.2 本课题研究目的和意义第25-26页
    1.5 本课题研究内容及论文结构第26-27页
第二章k Hz线宽单频光纤激光种子源设计与优化第27-43页
    2.1 单频光纤激光谐振腔构建第27-31页
        2.1.1 高增益磷酸盐光纤制作与测试第27-30页
        2.1.2 单频光纤激光技术实现方案第30-31页
    2.2 激光谐振腔理论分析与设计第31-33页
        2.2.1 磷酸盐光纤长度对输出性能的影响第31-32页
        2.2.2 光栅参数对输出性能的影响第32-33页
    2.3 k Hz线宽单频激光种子源实验研究第33-41页
        2.3.1 1535 nm短腔单频激光种子源实验第33-34页
        2.3.2 1560 nm线偏振单频激光种子源实验第34-37页
        2.3.3 1064 nm线偏振单频激光种子源实验第37-39页
        2.3.4 高信噪比 1083 nm线偏振单频激光种子源实验第39-41页
    2.4 本章小结第41-43页
第三章 1.5 μm波段大功率k Hz线宽MOPA单频光纤激光器研究第43-65页
    3.1 1.5 μm波段MOPA激光器模拟分析与设计第43-52页
        3.1.1 铒/镱(Er3+/Yb3+)共掺光纤第43-45页
        3.1.2 铒/镱共掺光纤放大理论模型第45-48页
        3.1.3 输出特性模拟结果与分析第48-52页
    3.2 纤芯泵浦超紧凑 1535 nm MOPA单频激光器实验研究第52-57页
        3.2.1 双向工作实验设计与装置第53页
        3.2.2 放大单频激光实验结果与讨论第53-57页
    3.3 一级放大 1560 nm线偏振MOPA单频激光器实验研究第57-63页
        3.3.1 实验设计与装置第57-58页
        3.3.2 SBS抑制与耦合光管理第58-60页
        3.3.3 放大单频激光实验结果与讨论第60-63页
    3.4 本章小结第63-65页
第四章 1.0 μm波段大功率k Hz线宽MOPA单频光纤激光器研究第65-97页
    4.1 1.0 μm波段MOPA激光器模拟分析与设计第66-73页
        4.1.1 掺镱(Yb3+)光纤第66-68页
        4.1.2 掺镱光纤放大理论模型第68-69页
        4.1.3 输出特性模拟结果与分析第69-73页
    4.2 纤芯泵浦高效率与高信噪比 1014 nm MOPA单频激光器研究第73-82页
        4.2.1 实验设计与装置第73-74页
        4.2.2 输出性能理论优化与分析第74-78页
        4.2.3 单频激光放大实验输出特性与讨论第78-82页
    4.3 纤芯泵浦高信噪比 1083 nm保偏MOPA单频激光器实验研究第82-88页
        4.3.1 实验设计与装置第83-84页
        4.3.2 信噪比优化实验第84-85页
        4.3.3 单频激光放大实验输出特性与讨论第85-88页
    4.4 包层泵浦 1064 nm线偏振MOPA单频激光器实验研究第88-96页
        4.4.1 全光纤实验设计与装置第88-89页
        4.4.2 ASE管理与SBS抑制第89-91页
        4.4.3 单频激光放大实验输出特性与讨论第91-96页
    4.5 本章小结第96-97页
第五章 基于窄线宽光纤激光倍频的单频绿光激光器研究第97-119页
    5.1 激光倍频基本理论第97-101页
        5.1.1 激光倍频原理第97-99页
        5.1.2 准相位匹配技术第99-100页
        5.1.3 温度带宽对转换效率的影响第100页
        5.1.4 光谱带宽对转换效率的影响第100-101页
    5.2 非线性晶体选择与实验方案第101-104页
        5.2.1 倍频晶体的选择第101-102页
        5.2.2 倍频实验方案设计第102-103页
        5.2.3 SH转换效率分析第103-104页
    5.3 连续单频激光单晶体倍频实验研究第104-111页
        5.3.1 外腔单程单晶体倍频实验装置第104-105页
        5.3.2 扇形周期LT倍频实验结果与讨论第105-107页
        5.3.3 单一周期LT倍频实验结果与讨论第107-110页
        5.3.4 单一周期LN倍频实验结果与讨论第110-111页
    5.4 连续单频激光双晶体倍频实验研究第111-113页
        5.4.1 外腔双晶体级联倍频实验设计与装置第111-112页
        5.4.2 SHG输出实验结果与讨论第112-113页
    5.5 脉冲单频激光倍频实验研究第113-118页
        5.5.1 实验设计与装置第113-114页
        5.5.2 脉冲单频光纤激光器研制与分析第114-117页
        5.5.3 实验结果与讨论第117-118页
    5.6 本章小结第118-119页
结论与展望第119-121页
    (1)结论第119-120页
    (2)展望第120-121页
参考文献第121-137页
攻读博士学位期间取得的研究成果第137-141页
致谢第141-142页
附件第142页

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