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高功率长锥形掺镱光纤放大器研究

摘要第13-15页
ABSTRACT第15-17页
第一章 绪论第18-34页
    1.1 课题研究背景及意义第18-24页
        1.1.1 高功率光纤激光器的发展现状第18-21页
        1.1.2 高功率光纤激光器发展的技术瓶颈第21-23页
        1.1.3 本文的研究意义第23-24页
    1.2 基于长锥形光纤的光纤激光器及其发展现状第24-31页
        1.2.1 长锥形光纤的发展历史简介第24-25页
        1.2.2 基于长锥形光纤的光纤激光器现状及发展趋势第25-31页
    1.3 论文结构与工作安排第31-34页
第二章 长锥形光纤放大器的基本理论模型第34-70页
    2.1 现有长锥形光纤理论分析简介第34-37页
    2.2 长锥形光纤相关参数的定义第37-38页
    2.3 基于光线追迹模型的长锥形光纤光束传输理论第38-44页
        2.3.1 光线追迹法中的光纤模式第38-40页
        2.3.2 光线追迹法下的长锥形光纤光束传输理论模型第40-42页
        2.3.3 数值仿真分析第42-44页
    2.4 基于波动方程的长锥形光纤光束传输理论第44-62页
        2.4.1 光纤芯径变化所引起的模式耦合第44-48页
        2.4.2 光纤纤芯折射率微扰所引起的模式耦合第48-49页
        2.4.3 长锥形光纤中诱发模式耦合的不同因素第49-51页
        2.4.4 利用近场光斑估算输出光束质量第51-52页
        2.4.5 数值仿真分析第52-62页
    2.5 长锥形光纤镱离子速率方程模型推导第62-67页
    2.6 本章小结第67-70页
第三章 长锥形光纤放大器中的非线性效应第70-88页
    3.1 长锥形光纤中的受激拉曼散射第70-81页
        3.1.1 基本模型第70-72页
        3.1.2 简化后的功率模型第72-74页
        3.1.3 数值仿真分析第74-81页
    3.2 长锥形光纤中的受激布里渊散射第81-87页
        3.2.1 光纤中的SBS简介第81-84页
        3.2.2 长锥形光纤抑制SBS的增益谱模型第84-87页
    3.3 本章小结第87-88页
第四章 长锥形光纤放大器中的热致模式不稳定第88-130页
    4.1 增益光纤中的温度分布半解析模型第88-108页
        4.1.1 光纤中温度分布的问题描述第88-90页
        4.1.2 光纤中热分布的半解析模型第90-94页
        4.1.3 系统参数对热传导特征方程的影响第94-97页
        4.1.4 利用稳态热传导方程计算光子暗化引起的静态模式不稳定第97-104页
        4.1.5 不同比例模式混合下的光纤稳态温度分布第104-108页
    4.2 长锥形光纤放大器中的热致模式不稳定理论模型第108-128页
        4.2.1 热致模式不稳定现象的物理机理与发展现状简介第108-110页
        4.2.2 长锥形光纤中热致模式不稳定理论模型第110-116页
        4.2.3 模式不稳定计算中的加速技术简介第116-118页
        4.2.4 长锥形光纤中的热致高阶模式耦合强度第118-121页
        4.2.5 长锥形光纤的模式不稳定阈值第121-126页
        4.2.6 提高长锥形光纤模式不稳定阈值的方法第126-128页
    4.3 本章小结第128-130页
第五章 长锥形光纤放大器实验研究第130-144页
    5.1 单频放大器实验第130-132页
    5.2 中低功率窄线宽与宽谱放大器实验第132-138页
        5.2.1 窄线宽放大器实验第132-136页
        5.2.2 宽谱放大器实验第136-138页
    5.3 高功率长锥形光纤放大器实验第138-141页
    5.4 本章小结第141-144页
第六章 结论与展望第144-150页
    6.1 主要研究内容第144-146页
    6.2 主要创新点第146页
    6.3 不足及后续工作展望第146-150页
致谢第150-152页
参考文献第152-162页
作者在学期间取得的学术成果第162-164页
附录A 温度分布函数与格林函数关系推导第164-165页

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