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掺Ho3+氟化物玻璃光纤的制备及其在2.9μm光纤激光器中的应用研究

摘要第4-6页
abstract第6-7页
第1章 引言第11-25页
    1.1 选题的背景及研究意义第11-12页
    1.2 稀土掺杂2.9μm光纤激光器的研究进展第12-17页
    1.3 中红外玻璃光纤材料的研究进展第17-22页
        1.3.1 重金属氧化物玻璃材料的研究进展第18-19页
        1.3.2 硫系玻璃材料的研究进展第19-20页
        1.3.3 氟化物玻璃材料的研究进展第20-22页
    1.4 本论文的主要内容第22-25页
第2章 氟化物玻璃光纤的制备和基础理论第25-37页
    2.1 氟化物玻璃与光纤的制备第25-28页
        2.1.1 氟化物玻璃的制备第25页
        2.1.2 氟化物光纤的制备第25-28页
    2.2 玻璃的基本性质表征第28-30页
        2.2.1 玻璃的密度测试第28页
        2.2.2 玻璃的热学性质表征第28-29页
        2.2.3 玻璃的折射率测试第29页
        2.2.4 玻璃的拉曼光谱测试第29页
        2.2.5 玻璃的光谱性质测试第29-30页
    2.3 稀土离子的光谱理论第30-33页
        2.3.1 Judd-Oflet(J-O)理论第30-32页
        2.3.2 吸收与发射截面第32-33页
    2.4 掺Ho~(3+)光纤激光器的理论模型第33-37页
第3章 掺Ho~(3+)氟化锌基玻璃的~2.9μm发光性质研究第37-53页
    3.1 掺Ho~(3+)氟化锌基玻璃的制备第37-38页
    3.2 氟化锌基玻璃的热学性能第38-39页
    3.3 氟化锌基玻璃的折射率第39-40页
    3.4 掺Ho~(3+)氟化锌基玻璃的吸收及透过光谱第40-42页
    3.5 氟化锌基玻璃的抗潮解性能第42页
    3.6 氟化锌基玻璃的拉曼光谱第42-43页
    3.7 掺Ho~(3+)氟化锌基玻璃的Judd-Ofelt理论分析第43-46页
    3.8 氟化锌基玻璃中多声子弛豫速率的计算第46-47页
    3.9 掺Ho~(3+)氟化锌基玻璃的~2.9μm发光性质第47-51页
    3.10 小结第51-53页
第4章 掺Ho~(3+)氟化铟基玻璃光纤的制备与其~2.9μm激光性质研究第53-71页
    4.1 氟化铟基玻璃的制备第53-54页
    4.2 氟化铟基玻璃的热学性能第54页
    4.3 氟化铟基玻璃的折射率第54-55页
    4.4 氟化铟基玻璃的透过光谱和J-O理论计算第55-58页
    4.5 氟化铟基玻璃的抗潮解性能第58-59页
    4.6 氟化铟基玻璃的拉曼光谱第59-60页
    4.7 掺Ho~(3+)氟化铟基玻璃光纤的制备与其基本参数表征第60-61页
    4.8 掺Ho~(3+)氟化铟基玻璃光纤的~2.9μm激光性能第61-66页
    4.9 掺Ho~(3+)氟化铟基玻璃光纤~2.9μm激光输出特性的数值模拟第66-69页
    4.10 小结第69-71页
第5章 掺Ho~(3+)氟化铝基玻璃光纤的制备与其~2.9μm激光性质研究第71-87页
    5.1 氟化铝基玻璃的制备第71-72页
    5.2 氟化铝基玻璃的热学性能第72-73页
    5.3 氟化铝基玻璃的折射率第73-74页
    5.4 氟化铝基玻璃的透过光谱第74-77页
    5.5 氟化铝基玻璃的抗潮解性能第77-78页
    5.6 氟化铝基玻璃的拉曼光谱第78-79页
    5.7 掺Ho~(3+)氟化铝基玻璃光纤的制备与其基本参数表征第79-80页
    5.8 掺Ho~(3+)氟化铝基玻璃光纤的~2.9μm激光性能第80-82页
    5.9 掺Ho~(3+)氟化铝基玻璃光纤2868nm激光输出特性的数值模拟第82-86页
    5.10 小结第86-87页
第6章 结论与展望第87-89页
    6.1 结论第87-88页
    6.2 展望第88-89页
参考文献第89-103页
作者简介第103-105页
致谢第105页

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