摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第11-17页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 光纤随机激光器特性及研究进展 | 第12-15页 |
1.2.1 工作在不同波段的光纤拉曼随机激光器 | 第13-14页 |
1.2.2 级联输出的光纤拉曼随机激光器 | 第14页 |
1.2.3 多波长输出的光纤拉曼随机激光器 | 第14页 |
1.2.4 基于不同增益类型的光纤随机激光器 | 第14-15页 |
1.2.5 光纤随机激光器在通信及传感中的应用 | 第15页 |
1.3 论文选题及体系结构 | 第15-17页 |
第二章 光纤随机激光器的相关原理及理论模型 | 第17-31页 |
2.1 光纤中的光散射 | 第17-22页 |
2.1.1 光纤中的瑞利散射 | 第17页 |
2.1.2 光纤中的受激拉曼散射 | 第17-20页 |
2.1.3 光纤中的受激布里渊散射 | 第20-22页 |
2.2 光的受激辐射放大——激光 | 第22-24页 |
2.2.1 激光产生的原理 | 第22-23页 |
2.2.2 光纤激光器简介 | 第23-24页 |
2.3 光纤随机激光器 | 第24-29页 |
2.3.1 随机激光 | 第24-25页 |
2.3.2 光纤随机激光器理论模型 | 第25-29页 |
2.3.2.1 基于稳态方程的功率平衡模型 | 第26-28页 |
2.3.2.2 基于NLSE方程的动态模型 | 第28-29页 |
2.4 本章小结 | 第29-31页 |
第三章 高阶光纤拉曼随机激光器的实现及特性研究 | 第31-37页 |
3.1 实验结构和原理 | 第31-32页 |
3.2 实验输出特性 | 第32-34页 |
3.3 理论模型及数值仿真结果 | 第34-36页 |
3.4 本章小结 | 第36-37页 |
第四章 多波长布里渊-拉曼随机激光器 | 第37-47页 |
4.1 基于半开腔结构的MBRRFL | 第37-41页 |
4.1.1 实验装置 | 第37-38页 |
4.1.2 实验结果及讨论 | 第38-41页 |
4.2 结合色散补偿光纤和普通单模光纤的无反射镜开腔结构MBRRFL | 第41-46页 |
4.2.1 实验装置 | 第42-43页 |
4.2.2 实验结果及相关理论解释 | 第43-46页 |
4.3 本章小结 | 第46-47页 |
第五章 基于短腔的高功率、高效率光纤随机激光器 | 第47-59页 |
5.1 理论模型 | 第47-49页 |
5.2 数值仿真结果及分析 | 第49-55页 |
5.2.1 光纤长度的影响 | 第49-52页 |
5.2.2 泵浦端反射镜反射率的影响 | 第52-55页 |
5.3 实验验证及结果 | 第55-58页 |
5.4 本章小结 | 第58-59页 |
第六章 光纤拉曼随机激光器的偏振特性研究 | 第59-66页 |
6.1 实验装置 | 第59-60页 |
6.2 实验结果 | 第60-63页 |
6.3 理论解释及仿真 | 第63-65页 |
6.4 本章小结 | 第65-66页 |
第七章 全文总结及展望 | 第66-69页 |
7.1 全文总结 | 第66-67页 |
7.2 后续工作展望 | 第67-69页 |
致谢 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-77页 |
攻读硕士学位期间的研究成果 | 第77-79页 |