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高功率连续光纤激光器全局优化的研究

致谢第5-6页
摘要第6-7页
ABSTRACT第7-8页
1 绪论第13-31页
    1.1 光纤激光器的应用第15-16页
    1.2 光纤激光器的起源与发展第16-17页
    1.3 高功率光纤激光器的国外研究现状第17-21页
    1.4 高功率光纤激光器的国内研究现状第21-24页
    1.5 光纤激光器的功率限制因素第24-25页
    1.6 提高光纤激光器功率的途径第25-27页
        1.6.1 光纤技术第25页
        1.6.2 泵浦耦合技术第25-26页
        1.6.3 相干合束技术第26-27页
        1.6.4 受激布里渊散射阈值提高技术第27页
    1.7 本文的主要贡献与研究内容第27-31页
2 掺镱高功率光纤激光器的理论与特性分析第31-39页
    2.1 光纤布拉格光栅第31-33页
        2.1.1 布拉格光栅基本特性第31-32页
        2.1.2 布拉格光栅应力与温度特性第32-33页
    2.2 掺镱高功率光纤激光器理论模型第33-35页
    2.3 掺镱双包层光纤的模场特性第35-39页
3 端面泵浦掺镱高功率光纤激光器的新型算法第39-69页
    3.1 MATLAB BVP解法器的数列切换法及应用第40-49页
        3.1.1 MATLAB BVP解法器的数列切换法(NSTM-BVPs)第40-42页
        3.1.2 MATLAB BVP解法器的数列切换法应用第42-49页
    3.2 优秀初始估计函数简单打靶法及应用第49-57页
        3.2.1 优秀初始估计函数简单打靶法第49-51页
        3.2.2 优秀初始估计函数简单打靶法的应用第51-57页
    3.3 新颖简单控制策略打靶法及应用第57-63页
        3.3.1 新颖简单控制策略打靶法第58-60页
        3.3.2 新颖简单控制策略打靶法的应用第60-63页
    3.4 端面反射系数快速优化算法及应用第63-68页
        3.4.1 端面反射系数快速优化算法第63-64页
        3.4.2 数据分析与讨论第64-68页
    3.5 本章小结第68-69页
4 多点侧面泵浦掺镱高功率光纤激光器的新型算法第69-105页
    4.1 多点侧面泵浦掺镱高功率光纤激光器模型第70-71页
    4.2 优秀初始估计函数打靶法及应用第71-80页
        4.2.1 优秀初始估计函数打靶法第71-75页
        4.2.2 优秀初始估计函数打靶法应用第75-80页
    4.3 自适应打靶法及应用第80-94页
        4.3.1 4点侧面泵浦掺Yb3+高功率光纤激光器第81页
        4.3.2 自适应打靶法第81-85页
        4.3.3 自适应打靶法的8种情形具体推导第85-89页
        4.3.4 自适应打靶法的应用第89-94页
    4.4 优秀估计函数的MATLAB BVP解法器第94-100页
        4.4.1 优秀估计函数的MATLAB BVP解法器第94-96页
        4.4.2 优秀估计函数的MATLAB BVP解法器应用第96-100页
    4.5 NSTM-BVPs法的应用第100-103页
    4.6 本章小结第103-105页
5 掺镱高功率光纤激光器的全局优化第105-113页
    5.1 多目标全局优化算法第105-107页
        5.1.1 NSGA-Ⅱ算法第105-106页
        5.1.2 SPEA2算法第106-107页
    5.2 掺镱高功率光纤激光器的全局优化第107-110页
        5.2.1 端面泵浦掺镱高功率光纤激光器的全局优化第107-108页
        5.2.2 多点侧面泵浦掺镱高功率光纤激光器的全局优化第108-110页
    5.3 全局优化的高功率光纤激光器实验设计应用第110-112页
    5.4 本章小结第112-113页
6 温度依赖掺镱高功率光纤激光器的受激布里渊散射第113-125页
    6.1 理论模型第113-116页
    6.2 数据分析与讨论第116-123页
    6.3 本章小结第123-125页
7 铒镱共掺高功率光纤激光器的简单集合优化算法第125-131页
    7.1 简单集合优化算法第125-128页
    7.2 数据分析与讨论第128-130页
    7.3 本章小结第130-131页
8 光纤激光器的实验研究第131-143页
    8.1 掺镱光纤激光器的实验与理论研究第131-140页
        8.1.1 测量半导体激光器可输出功率第131-135页
        8.1.2 掺镱光纤激光器修正模型第135-136页
        8.1.3 实验数据分析第136-140页
    8.2 保偏光子晶体光纤激光器的实验研究第140-142页
        8.2.1 实验装置第140-141页
        8.2.2 实验数据分析第141-142页
    8.3 本章小结第142-143页
9 高功率光纤激光器的关键技术第143-169页
    9.1 大模场面积光纤第143-148页
        9.1.1 单模纤芯耦合多层掺稀土环形纤芯的光纤第144-145页
        9.1.2 大模场面积单模菊花纤芯分布光纤第145-146页
        9.1.3 圆芯多扇形区外围多扇形纤芯光纤第146页
        9.1.4 强耦合多模掺稀土环芯超亮度单模光纤激光器第146-147页
        9.1.5 单模有源纤芯外腔耦合多模有源纤芯超亮度单模激光器第147-148页
    9.2 多波段光纤激光器与放大器第148-153页
        9.2.1 单芯多掺稀土离子区双包层光纤第149-150页
        9.2.2 高功率多波段单芯光纤激光器第150-151页
        9.2.3 高功率多波段多层掺稀土离子环芯光纤激光器第151页
        9.2.4 高功率多波段单芯光纤放大器第151-152页
        9.2.5 多波段多层掺稀土离子环芯光纤放大器第152-153页
    9.3 光纤受激布里渊散射阈值提高装置第153-157页
        9.3.1 掺稀土光纤受激布里渊散射阈值提高的悬臂梁装置第154-155页
        9.3.2 多扇环柱体压电陶瓷的光纤受激布里渊散射阈值提高装置第155-156页
        9.3.3 用于光纤光栅或光纤受激布里渊散射的多维调节装置第156-157页
    9.4 单频主振荡高功率光纤放大器第157-160页
        9.4.1 提高单频高功率光纤放大器受激布里渊散射阈值的装置第157-158页
        9.4.2 单频光纤放大器受激布里渊散射阈值提高的双温室装置第158-159页
        9.4.3 用于提高光纤放大器受激布里渊散射阈值的装置第159-160页
    9.5 光纤激光器自组织锁相基本理论及应用第160-166页
        9.5.1 四光纤激光器自组织锁相基本理论第160-163页
        9.5.2 数据分析与讨论第163-166页
    9.6 本章小结第166-169页
10 结论第169-173页
参考文献第173-191页
作者简历及攻读博士学位期间取得的研究成果第191-203页
学位论文数据集第203页

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