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光纤激光受激布里渊散射的动力学特性研究

摘要第14-16页
ABSTRACT第16-18页
第一章 绪论第19-40页
    1.1 光纤激光中的受激布里渊散射效应第19-20页
    1.2 光纤中受激布里渊散射特性的研究进展第20-38页
        1.2.1 单模光纤第20-32页
        1.2.2 多模光纤第32-38页
    1.3 本文的主要工作第38-40页
第二章 有源光纤激光器中混合布里渊和有源增益导致的部分锁模第40-57页
    2.1 实验方案及结果分析第41-51页
        2.1.1 实验方案第41-42页
        2.1.2 实验结果与分析第42-51页
    2.2 理论模型和数值分析第51-56页
        2.2.1 理论模型建立第51-52页
        2.2.2 数值仿真结果第52-56页
    2.3 小结第56-57页
第三章 频率失谐对受激布里渊散射动力学特性的影响第57-88页
    3.1 基本模型及动力学现象描述第57-61页
        3.1.1 基本模型第57-58页
        3.1.2 问题描述第58-61页
    3.2 相关影响因素分析第61-70页
        3.2.1 声波场瞬时响应过程的相关性分析第61-63页
        3.2.2 共振频率失谐的相关性分析第63-65页
        3.2.3 弛豫振荡效应对输出Stokes光动态特性的影响第65-66页
        3.2.4 不同参数对输出Stokes光最终状态的影响第66-70页
    3.3 物理过程分析第70-87页
        3.3.1 连续稳态第70-76页
        3.3.2 周期态第76-82页
        3.3.3 混沌态第82-87页
    3.4 小结第87-88页
第四章 受激布里渊散射过程中的瞬时能量对流第88-116页
    4.1 基本模型及问题描述第89-93页
        4.1.1 基本模型第89-91页
        4.1.2 问题描述第91-93页
    4.2 相关影响因素分析第93-98页
        4.2.1 饱和效应的相关性分析第93-94页
        4.2.2 声波场的瞬时响应的相关性分析第94-95页
        4.2.3 声子寿命的相关性分析第95-97页
        4.2.4 初始注入泵浦和Stokes脉冲峰值功率大小的相关性分析第97-98页
    4.3 物理过程分析第98-112页
        4.3.1 理论分析第98-109页
        4.3.2 实验验证第109-112页
    4.4 瞬时能量对流对布里渊孤子形成的作用第112-115页
    4.5 小结第115-116页
第五章 多模光纤中的受激布里渊散射第116-137页
    5.1 理论模型建立第117-124页
    5.2 多模光纤中的布里渊增益谱第124-126页
    5.3 多模光纤中SBS阈值第126-136页
        5.3.1 长光纤中的SBS阈值第127-129页
        5.3.2 短光纤中的SBS阈值第129-130页
        5.3.3 数值仿真第130-136页
    5.4 小结第136-137页
第六章 多模增益光纤中的激光非线性动力学模型第137-159页
    6.1 理论模型建立第137-146页
    6.2 高功率连续放大器的优化设计第146-153页
        6.2.1 简化模型第146-149页
        6.2.2 实验结果及分析第149-153页
    6.3 窄线宽纳秒脉冲激光的SBS抑制第153-158页
        6.3.1 简化模型第153-155页
        6.3.2 实验结果及分析第155-158页
    6.4 小结第158-159页
第七章 结论第159-162页
    7.1 论文主要研究内容及相关成果第159-160页
    7.2 论文主要创新点第160-161页
    7.3 后续工作展望第161-162页
致谢第162-163页
参考文献第163-172页
作者在学期间取得的学术成果第172页

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