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高性能单晶光纤生长及其高温传感器与光纤激光器应用研究

致谢第1-6页
摘要第6-8页
Abstract第8-10页
目次第10-12页
1 绪论第12-21页
   ·单晶光纤的发展概况第12-15页
   ·光纤温度传感器的发展第15-17页
   ·光纤激光技术的发展第17-19页
   ·立题意义及工作目标第19-20页
   ·论文结构第20页
   ·本章小结第20-21页
2 单晶光纤及其光纤高温传感器和光纤激光器的理论与技术背景第21-42页
   ·单晶光纤的基础知识第21-28页
     ·晶体结构的描述第21-23页
     ·晶核形成和晶体生长理论第23-26页
     ·单晶光纤缺陷和损耗第26-28页
   ·光纤布拉格光栅传感技术原理第28-33页
     ·光纤布拉格光栅的光学性质第28-30页
     ·布拉格光栅的反射率第30-31页
     ·FBG的力敏热敏效应第31-33页
   ·单晶光纤激光器和激光放大器的理论背景第33-41页
     ·激光器基质的分析第33-35页
     ·YAG基质的特性第35-37页
     ·Nd~(3+)离子在YAG基质中的能级结构第37-38页
     ·激光器四能级系统的速率方程第38-40页
     ·激光放大器的增益分析第40-41页
   ·本章小结第41-42页
3 单晶光纤生长的实验研究第42-56页
   ·激光加热基座法实验装置第42-45页
   ·源棒和籽晶的制备第45-47页
   ·熔区界面对于生长稳定性和消除气泡的影响第47-52页
     ·熔区分析第47-48页
     ·实验验证及分析第48-52页
   ·蓝宝石晶纤和Nd:YAG晶纤的生长及结果第52-55页
   ·本章小结第55-56页
4 基于蓝宝石单晶光纤的光纤布拉格光栅温度传感器的研制第56-70页
   ·镀膜实验装置第57-60页
     ·电子束热蒸发法第57-58页
     ·磁控溅射法第58-60页
   ·耐高温膜结构分析和制备第60-62页
   ·FBG堆的最大反射峰与带宽分析第62-64页
   ·FBG堆的制备和测试第64-69页
     ·Al_2O_3和Al_2O_3/MgO构成的FBG堆的制备和测试第64-67页
     ·NiO和Al_2O_3/MgO构成的布拉格光栅堆的制备和测试第67-69页
   ·本章小结第69-70页
5 基于Nd:YAG单晶光纤的激光器和激光放大器的研制第70-90页
   ·泵浦源和泵浦方式的选择第70-72页
   ·Nd:YAG单晶光纤激光器的实验研究第72-83页
     ·实验装置第72-73页
     ·单晶光纤水冷温度对激光输出性能的影响第73-75页
     ·泵浦光源对激光输出性能的影响第75-79页
     ·谐振腔的结构对激光输出功率的影响第79-81页
     ·激光器的参数优化的结果第81-83页
   ·Nd:YAG振荡-放大器的实验研究第83-88页
     ·实验装置第83-84页
     ·Nd:YAG种子激光的研制第84-85页
     ·Nd:YAG振荡-放大器的参数优化分析第85-88页
   ·本章小结第88-90页
6 结论第90-93页
   ·成果总结第90-91页
   ·主要创新点第91页
   ·后续工作展望第91-93页
参考文献第93-102页
作者简历第102页
 教育经历第102页
 攻读博士学位期间发表的论文第102页

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