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半导体激光器与光纤高效耦合特性的研究

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-14页
第1章 绪论第14-43页
   ·引言第14页
   ·大功率半导体激光器的发展进程第14-21页
     ·半导体激光器的演进第14-15页
     ·大功率半导体激光器技术发展概述第15-18页
       ·材料生长技术第16-17页
       ·超晶格材料、应变量子阱与制备工艺第17页
       ·抗灾变性光学损坏(COD)技术第17-18页
       ·热沉冷却技术第18页
     ·LD 的分类第18-21页
   ·半导体激光器主要应用领域的发展概况第21-26页
     ·市场概况第21-24页
     ·主要应用领域发展概况与展望第24-26页
       ·通信领域第24-25页
       ·泵浦固体激光器第25页
       ·光数据存储第25-26页
       ·其他应用第26页
   ·大功率LD 与光纤的耦合——目的、意义与发展水平第26-42页
     ·分立的光学耦合系统第28-33页
       ·球透镜耦合第28-29页
       ·柱透镜耦合第29-30页
       ·凸透镜耦合第30页
       ·自聚焦棒透镜第30-31页
       ·组合透镜耦合第31-33页
     ·透镜光纤耦合系统第33-42页
       ·光纤端面微透镜第33-37页
       ·扩束光纤端面微透镜第37-39页
       ·组合微透镜光纤耦合系统第39-42页
   ·本论文主要研究内容第42-43页
第2章 大功率半导体激光器光束特性研究第43-65页
   ·大功率半导体激光器的特点第43-44页
   ·LD 的结构与特性第44-64页
     ·典型条形量子阱 LD 的结构第44-45页
     ·LD 的光束特性第45-58页
       ·像差产生的原因第46-48页
       ·远场发散角第48-50页
       ·减小垂直发散角的方法第50-58页
     ·LD 模场的分析第58-64页
   ·本章小结第64-65页
第3章 光纤结构与光束传输特性第65-93页
   ·光纤分类第65-66页
   ·光纤结构第66-67页
   ·光纤制造第67-69页
   ·光纤传播特性第69-92页
     ·光纤的几何光学理论第69-75页
       ·阶跃折射率光纤的几何光学理论第69-70页
       ·渐变折射率光纤的几何光学理论第70-72页
       ·渐变折射率光纤的聚焦特性第72-75页
     ·光纤的波动光学理论第75-83页
       ·Maxwell(麦克斯韦)方程组与波动方程第76-77页
       ·Helmholtz (亥姆霍兹)方程与电磁场的纵向分量第77-78页
       ·阶跃折射率光纤的波动光学理论第78-80页
       ·弱导近似第80-81页
       ·渐变折射率光纤的波动光学理论第81-82页
       ·平方律圆光纤的解析解第82-83页
     ·光纤基模的高斯近似第83-84页
     ·光纤熔接损耗第84-92页
       ·界面反射损耗第84-85页
       ·多模光纤的熔接损耗第85-91页
       ·单模光纤的熔接损耗第91-92页
   ·本章小结第92-93页
第4章 透镜光纤耦合系统研究与设计第93-127页
   ·大功率 LD 远场特性及参数选择第93-106页
     ·垂直方向的光束参数第93-96页
     ·水平方向的光束参数第96-98页
     ·实际 LD 的光束传播特性第98-102页
     ·像散对LD 光束参数的影响第102-106页
   ·透镜光纤选型第106-111页
     ·球形透镜光纤第106-107页
     ·锥形透镜光纤第107-108页
     ·柱形透镜第108-111页
     ·楔形透镜光纤第111页
   ·新型透镜光纤第111-113页
   ·参数设定第113-121页
     ·楔形锥角θ_w的确定第113-115页
     ·工作距离D_w的确定第115-118页
     ·柱面半径R_c的确定第118-121页
   ·楔形透镜光纤的耦合效率第121-126页
     ·耦合效率计算模型的建立第121-123页
     ·3-维容差分析第123-124页
     ·LD 光束像差对容差的影响第124-125页
     ·新型透镜光纤耦合效率的计算第125-126页
   ·本章小结第126-127页
第5章 大功率LD 与透镜光纤耦合测试结果及分析第127-156页
   ·大功率LD 的制备、结构与特性模拟结果第128-137页
     ·外延片的制备与结构第128-133页
     ·外延片的特性模拟计算第133-135页
     ·大功率 LD 的制备后工艺第135-137页
   ·透镜光纤的制备第137-140页
   ·大功率 LD 耦合测试结果第140-154页
     ·耦合前大功率 LD 的光束特性测量结果第140-144页
     ·LD 与锥形和楔形透镜光纤的耦合效果对比第144-147页
       ·60°角锥形和楔形透镜光纤的对比第144-146页
       ·120°角锥形和楔形透镜光纤的对比第146-147页
     ·LD 与不同楔角的楔形透镜光纤的耦合效果对比第147-148页
     ·LD 与不同结构的楔形透镜光纤的耦合效果对比第148-150页
     ·不同 LD 之间与楔形透镜光纤的耦合效果对比第150-152页
       ·不同条宽LD 与楔形透镜光纤的耦合效果对比第150-151页
       ·单有源区和多有源区LD 与透镜光纤的耦合效果对比第151-152页
     ·980nmLD 与各透镜光纤最佳耦合效果汇总第152-154页
   ·测试说明第154-155页
   ·本章小结第155-156页
结论第156-158页
参考文献第158-168页
攻读博士期间发表的学术论文第168-169页
致谢第169-170页

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