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高功率掺镱光纤激光器设计及研究

摘要第1-6页
Abstract第6-8页
目录第8-10页
第一章 绪论第10-23页
   ·引言第10页
   ·光纤激光器介绍第10-12页
     ·光纤激光器原理及特点第10-11页
     ·光纤激光器的发展第11-12页
   ·高功率光纤激光器发展水平第12-14页
     ·国外进展第12-13页
     ·国内水平第13-14页
   ·光纤激光器分类及应用第14-17页
     ·光纤激光器分类第14-16页
     ·高功率光纤激光器应用第16-17页
   ·高功率光纤激光器发展前景和挑战第17-19页
     ·国内瓶颈第17-18页
     ·发展趋势第18-19页
   ·本文研究内容及章节安排第19-20页
 参考文献第20-23页
第二章 光纤激光器基本理论第23-43页
   ·引言第23页
   ·光纤传输第23-36页
     ·普通光纤中传输第23-27页
     ·光波导一般理论第27-32页
     ·线偏振模与标量法第32-36页
   ·原子能级结构第36-37页
     ·三能级系统第36页
     ·四能级系统第36-37页
   ·速率方程第37-41页
     ·四能级速率方程第37-39页
     ·三能级速率方程第39-41页
   ·总结第41页
 参考文献第41-43页
第三章 高功率光纤激光器关键技术研究第43-68页
   ·引言第43页
   ·泵浦耦合第43-51页
     ·耦合方式第43-45页
     ·多模光纤耦合第45-51页
   ·大模场光纤的应用第51-61页
     ·掺稀土元素光纤第51-54页
     ·大模场双包层光纤第54-55页
     ·掺镱光纤增益特性第55-61页
   ·光束合成第61-65页
     ·非相干组束第62-63页
     ·相干组束第63-65页
   ·总结第65页
 参考文献第65-68页
第四章 泵浦激光器控制优化第68-84页
   ·引言第68页
   ·FBG理论分析与反射谱关系第68-76页
     ·FBG理论模型第68-71页
     ·FBG反射谱分析第71-74页
     ·变迹FBG光学特性第74-76页
   ·基于WDM的波长检测第76-80页
     ·光纤耦合性WDM工作原理第76-79页
     ·短半波振荡周期WDM实验第79-80页
   ·泵浦激光器控制设计第80-81页
   ·总结第81-82页
 参考文献第82-84页
第五章 高功率光纤激光器系统设计方案第84-96页
   ·引言第84页
   ·核心器件选择第84-91页
     ·掺镱光纤第84-85页
     ·泵浦激光器第85-87页
     ·耦合器件第87-90页
     ·其他器件第90-91页
   ·结构设计第91-93页
     ·腔镜结构第91-93页
     ·MOPA结构第93页
   ·总结第93-94页
 参考文献第94-96页
第六章 基于MOPA设计的掺镱光纤放大器第96-103页
   ·引言第96页
   ·915nm泵浦激光器第96-98页
   ·976nm泵浦激光器第98-101页
   ·总结第101页
 参考文献第101-103页
第七章 总结第103-106页
   ·主要工作和研究成果第103-105页
   ·未来工作展望第105-106页
附录 缩略语第106-107页
致谢第107-108页
攻读学位期间发表论文情况第108页

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