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 |