摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-11页 |
第一章 绪论 | 第11-30页 |
第一节 光放大器 | 第12-14页 |
·光放大器的结构及分类 | 第12-13页 |
·掺稀土光纤放大器的特点及性能 | 第13-14页 |
第二节 掺镱光纤放大器的研究进展 | 第14-22页 |
·连续单模单包层掺镱光纤放大器 | 第14-15页 |
·连续双包层掺镱光纤放大器 | 第15-20页 |
·脉冲掺镱光纤放大器的发展状况 | 第20-22页 |
第三节 脉冲放大的包层泵浦耦合技术 | 第22-25页 |
·端面耦合泵浦技术 | 第22-23页 |
·V 型槽耦合泵浦技术 | 第23页 |
·锥形光纤耦合泵浦技术 | 第23-24页 |
·树杈形耦合泵浦技术 | 第24-25页 |
第四节 复合腔光纤激光器及其发展 | 第25-28页 |
·相干合成技术简介 | 第25-26页 |
·复合腔光纤激光器的发展 | 第26-28页 |
第五节 本论文的研究内容及创新点 | 第28-30页 |
第二章 脉冲掺镱光纤放大器的理论基础 | 第30-44页 |
第一节 掺 Yb~(3+)光纤放大器的基础理论 | 第30-34页 |
·Yb~(3+)的能级结构和速率方程 | 第30-32页 |
·Yb~(3+)的吸收和发射截面 | 第32-33页 |
·掺镱光纤放大器的简单工作原理 | 第33-34页 |
第二节 脉冲掺Yb~(3+)光纤放大器的理论分析 | 第34-40页 |
·脉冲掺镱光纤放大器的动态传输方程 | 第34-36页 |
·动态传输方程的解 | 第36-37页 |
·动态传输方程解的讨论 | 第37-40页 |
第三节 脉冲掺Yb~(3+)光纤放大器的评价 | 第40-42页 |
·描述光脉冲的各参数 | 第40-41页 |
·脉冲放大的评价 | 第41-42页 |
本章小结 | 第42-44页 |
第三章 全光纤脉冲掺镱放大器种子源的实验研究 | 第44-59页 |
第一节 级联 WDM 的泵浦光耦合方式 | 第44-46页 |
第二节 对增益光纤长度的优化 | 第46-49页 |
·不同长度光纤增益特性研究 | 第46-47页 |
·不同长度光纤分别用于放大的结果分析 | 第47-49页 |
第三节 级联两级单模放大器的种子源 | 第49-53页 |
·种子源实验系统方案 | 第49-50页 |
·两级泵浦功率值的优化 | 第50-52页 |
·实验结果及分析 | 第52-53页 |
第四节 种子源偏振态特性研究 | 第53-56页 |
·偏振态的表征和描述 | 第53-55页 |
·种子源偏振特性测试 | 第55-56页 |
本章小结 | 第56-58页 |
附:种子源实验实物图 | 第58-59页 |
第四章 全光纤瓦级纳秒脉冲放大器的实验研究 | 第59-79页 |
第一节 包层泵浦一级放大系统 | 第59-69页 |
·基于侧面耦合系统的放大方案 | 第59-64页 |
·基于高耦合效率泵浦合束器与D 型内包层DCYDF 的放大方案 | 第64-68页 |
·实验总结 | 第68-69页 |
第二节 全光纤级联包层泵浦放大的实验研究 | 第69-77页 |
·实验系统布局 | 第69-70页 |
·实验结果与分析 | 第70-74页 |
·解决问题探讨 | 第74-76页 |
·实验结果 | 第76-77页 |
本章小结 | 第77-78页 |
附实验实物图 | 第78-79页 |
第五章 复合腔光纤激光器的研究 | 第79-99页 |
第一节 复合腔光纤激光器的基本原理 | 第79-84页 |
·复合腔光纤激光器的基本结构及分类 | 第79-80页 |
·复合腔光纤激光器自组织相干的基本原理 | 第80-83页 |
·复合腔自组织相干合成的描述及评价 | 第83-84页 |
第二节 马赫-增德复合腔掺铒光纤激光器腔内相干的实验研究 | 第84-93页 |
·基于马赫-增德干涉仪的复合腔的工作原理 | 第84页 |
·基于马赫-增德干涉仪的复合腔实验结构图 | 第84-85页 |
·腔内自组织相干合成的实验结果与分析 | 第85-88页 |
·偏振锁定相干输出的实验研究 | 第88-92页 |
·实验总结 | 第92-93页 |
第三节 波长选择对相干合成效率的影响 | 第93-97页 |
·实验系统布局 | 第93页 |
·实验中所用的布拉格光栅透射谱 | 第93-94页 |
·实验结果与分析 | 第94-97页 |
·实验总结 | 第97页 |
本章小结 | 第97-99页 |
第六章 总结与展望 | 第99-103页 |
参考文献 | 第103-111页 |
致谢 | 第111-112页 |
个人简历及读博期间发表的学术论文与科研成果 | 第112-113页 |