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高功率掺镱光纤激光器的研究与优化

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
第一章 绪论第8-12页
    1.1 引言第8页
    1.2 光纤激光器的优势及应用第8-9页
        1.2.1 光纤激光器的优势第8页
        1.2.2 光纤激光器应用第8-9页
    1.3 光纤激光器的发展现状第9-10页
        1.3.1 国外发展现状第9-10页
        1.3.2 国内发展现状第10页
    1.4 光纤激光器的发展趋势展望第10-11页
    1.5 本课题的意义和主要研究内容第11页
    1.6 本章小结第11-12页
第二章 光纤激光器的基本原理和关键技术第12-19页
    2.1 光与物质相互作用的基本过程第12页
    2.2 光纤激光器的基本结构与原理第12-13页
    2.3 光纤激光器的关键技术第13-18页
        2.3.1 双包层光纤技术第13-14页
        2.3.2 泵浦光耦合技术第14-17页
        2.3.3 谐振腔技术第17-18页
    2.4 本章小结第18-19页
第三章 1080纳米镱离子掺杂光纤激光器的数值模拟仿真第19-26页
    3.1 镱粒子的能级结构第19-20页
    3.2 理论模型的物理分析第20-22页
    3.3 掺镱光纤激光器的仿真模拟第22-25页
    3.4 本章小结第25-26页
第四章 500W高功率镱离子掺杂光纤激光器的实验研究第26-31页
    4.1 实验装置的选择第26页
        4.1.1 泵浦方式的选择第26页
        4.1.2 泵浦波长的选择第26页
        4.1.3 谐振腔的选择第26页
    4.2 1080纳米全光纤掺镱光纤激光器的实验系统第26-29页
    4.3 实验数据的测量分析第29-30页
    4.4 本章小结第30-31页
第五章 光纤端帽的设计制作与激光模式的控制第31-40页
    5.1 光纤端面的损伤问题第31页
    5.2 光纤端帽的设计制作第31-33页
    5.3 光纤端帽性能测试第33-36页
    5.4 激光模式的控制及优化第36-39页
    5.5 本章小结第39-40页
结论第40-41页
致谢第41-42页
参考文献第42-44页
研究生期间参加的项目情况第44页

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