摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-12页 |
第一章 绪论 | 第12-29页 |
·高功率光纤激光器及放大器研究概述 | 第12-20页 |
·高功率光纤激光器 | 第12-15页 |
·高功率光纤放大器 | 第15-20页 |
·高功率光纤激光器及放大器关键技术 | 第20-26页 |
·光纤研制技术 | 第20-22页 |
·泵浦耦合技术 | 第22-24页 |
·模式控制技术 | 第24-25页 |
·功率合成技术 | 第25-26页 |
·高功率光纤激光器及放大器应用前景 | 第26-27页 |
·本论文的主要研究内容 | 第27-29页 |
第二章 全光纤激光器及放大器中关键器件的研究 | 第29-46页 |
·大模场面积掺镱双包层光纤 | 第29-34页 |
·大模场面积掺镱双包层光纤制备技术的研究 | 第29-32页 |
·试验样品测试及分析 | 第32-34页 |
·光纤侧面泵浦耦合器 | 第34-39页 |
·基本原理和结构 | 第34-35页 |
·光纤侧面泵浦耦合器的实验研究 | 第35-37页 |
·光纤侧面泵浦耦合器的优化 | 第37-39页 |
·多模光纤合束器 | 第39-44页 |
·多模光纤合束器的基本原理及结构 | 第39-42页 |
·多模光纤合束器的研制 | 第42-44页 |
本章小结 | 第44-46页 |
第三章 高功率掺镱光纤激光器及放大器的基本理论 | 第46-63页 |
·Yb~(3+)离子的能级结构和光谱特性 | 第46-49页 |
·Yb~(3+)离子的能级结构 | 第46-48页 |
·Yb~(3+)离子的光谱特性 | 第48-49页 |
·高功率掺镱光纤激光器的输出特性 | 第49-55页 |
·高功率光纤激光器谐振腔 | 第49-50页 |
·高功率掺镱光纤激光器的输出特性 | 第50-54页 |
·激光器阈值、输出功率与光纤长度的关系 | 第54-55页 |
·高功率掺镱光纤放大器的理论模拟 | 第55-62页 |
·高功率掺镱光纤放大器理论模型 | 第55-57页 |
·输出特性的理论模拟 | 第57-62页 |
本章小结 | 第62-63页 |
第四章 连续输出全光纤掺镱光纤激光器实验研究 | 第63-77页 |
·全光纤化光纤激光器的谐振腔 | 第63-64页 |
·光纤光栅的研制 | 第64-68页 |
·光纤光栅制作技术 | 第64-65页 |
·双包层光纤光栅的研制 | 第65-66页 |
·实验测量和结果 | 第66-68页 |
·光纤光栅选频的全光纤掺镱双包层光纤激光器 | 第68-74页 |
·光纤光栅的选频原理 | 第68页 |
·光纤光栅做前腔镜的掺镱光纤激光器 | 第68-71页 |
·DBR 结构熔接的双包层掺镱光纤激光器 | 第71-73页 |
·实验结果讨论 | 第73-74页 |
本章小结 | 第74-75页 |
附录:全光纤结构掺镱双包层光纤激光器样机介绍 | 第75-77页 |
第五章 脉冲输出全光纤掺镱光纤放大器实验研究 | 第77-90页 |
·高功率脉冲激光输出的主要方案 | 第77-80页 |
·调Q 脉冲光纤激光器 | 第77-79页 |
·脉冲放大的光纤放大器 | 第79-80页 |
·基于侧面泵浦耦合的全光纤掺镱光纤放大器 | 第80-83页 |
·实验装置 | 第80-81页 |
·实验结果和讨论 | 第81-83页 |
·分布式侧面泵浦耦合的全光纤掺镱光纤放大器 | 第83-87页 |
·实验装置 | 第83-85页 |
·实验结果和讨论 | 第85-87页 |
本章小结 | 第87-88页 |
附录:全光纤结构掺镱双包层脉冲光纤放大器样机介绍 | 第88-90页 |
第六章 窄线宽全光纤掺镱光纤放大器实验研究 | 第90-107页 |
·窄线宽光纤激光器的特点 | 第90页 |
·窄线宽光纤激光器种子源的研制 | 第90-96页 |
·窄线宽光纤激光器的主要研制方案 | 第90-93页 |
·窄线宽光纤激光器种子源的研制 | 第93-96页 |
·一级窄线宽全光纤掺镱光纤放大器实验研究 | 第96-100页 |
·实验装置 | 第96-97页 |
·几个技术问题的讨论 | 第97-99页 |
·实验结果及分析 | 第99-100页 |
·两级窄线宽全光纤掺镱光纤放大器实验研究 | 第100-104页 |
·实验装置 | 第101页 |
·实验结果及分析 | 第101-104页 |
本章小结 | 第104-105页 |
附录:全光纤结构窄线宽掺镱双包层光纤放大器样机介绍 | 第105-107页 |
总结 | 第107-110页 |
参考文献 | 第110-117页 |
致谢 | 第117-118页 |
个人简历及读博期间发表的学术论文与科研成果 | 第118-119页 |