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大功率全光纤激光器及其关键器件技术研究

摘要第1-6页
Abstract第6-12页
第一章 引言第12-27页
   ·大功率全光纤激光器的结构特点及应用第12-17页
     ·全光纤激光器的结构和特点第13-14页
     ·全光纤激光器的应用第14-17页
   ·大功率光纤激光器的研究进展第17-19页
   ·光纤激光器功率提升面临的主要问题和解决办法第19-20页
   ·论文研究目的和意义第20-22页
   ·论文各章节内容和安排第22-23页
 参考文献第23-27页
第二章 大模场光纤第27-56页
   ·双包层光纤和包层泵浦技术第27-29页
   ·光子晶体光纤第29-36页
     ·光子晶体和光子晶体光纤的基本概念第29-30页
     ·光子晶体光纤的分类第30-33页
     ·光子晶体光纤的基本性质第33-36页
   ·增益引导-折射率反引导光纤第36-47页
     ·增益引导-折射率反引导光纤的模场第37-39页
     ·广义模式耦合理论第39-42页
     ·增益引导-折射率反引导光纤的耦合特性第42-44页
     ·增益引导-折射率反引导光纤与普通折射率引导光纤耦合第44-47页
   ·其它大模场光纤第47-50页
     ·螺旋光纤第47-48页
     ·泄漏通道光纤第48-49页
     ·CCC 光纤第49-50页
   ·结论第50页
 参考文献第50-56页
第三章 大模场光纤光栅第56-69页
   ·大模场光纤光栅的耦合模方程第56-58页
   ·多模耦合模方程的数值解法第58-62页
     ·龙格-库塔迭代算法第59-60页
     ·多模耦合模方程的矩阵算法第60-61页
     ·龙格-库塔迭代算法和矩阵算法比较第61-62页
   ·大模场光纤光栅的光谱特性第62-66页
     ·大模场光纤光栅理论模型第62-63页
     ·光谱特性分析第63-66页
   ·结论第66页
 参考文献第66-69页
第四章 大功率泵浦耦合器第69-83页
   ·大功率光纤激光泵浦技术第69-75页
     ·透镜耦合端面泵浦第69-70页
     ·V 形槽侧面泵浦第70-71页
     ·平-凸双色镜反射泵浦第71-72页
     ·光纤束熔锥端面泵浦第72-73页
     ·泵浦光纤角度耦合泵浦第73-74页
     ·侧面熔锥泵浦第74-75页
   ·一种新型的单模泵浦耦合器第75-76页
   ·基于倏逝波耦合的复合结构光纤泵浦技术第76-80页
     ·复合光纤泵浦芯和增益芯之间的耦合模方程第77-79页
     ·复合结构光纤的泵浦耦合特性第79-80页
   ·结论第80-81页
 参考文献第81-83页
第五章 大功率全光纤激光器第83-111页
   ·掺镱(Yb3+)光纤激光器的基本理论第83-93页
     ·Yb3+的特性第83-85页
     ·速率方程第85-87页
     ·热传导方程第87-88页
     ·激光器的增益特性和温度分布第88-91页
     ·激光器的高阶模抑制方法第91-93页
   ·全光纤激光器实验研究第93-96页
     ·激光器结构原理第93-94页
     ·激光器的输出特性第94-96页
   ·增益引导-折射率反引导光纤激光器的理论分析第96-102页
     ·增益引导-折射率反引导光纤激光器的速率方程第96-98页
     ·增益引导-折射率反引导光纤激光器的增益特性第98-102页
   ·MOPA 结构全光纤激光器第102-107页
     ·MOPA 结构全光纤激光器实验第102-104页
     ·耦合泵浦光纤激光放大器的理论分析第104-107页
   ·结论第107页
 参考文献第107-111页
第六章 大功率全光纤激光器阵列的光束合成第111-142页
   ·激光器阵列光束合束方法第111-121页
     ·非相干合束技术第111-114页
     ·相干合束第114-121页
   ·合成光束的光束质量分析第121-126页
   ·腔模互注入相位锁定实验第126-131页
     ·两大功率全光纤激光器相干合束第126-129页
     ·腔模互注入相位锁定技术的扩展方案第129-131页
   ·部分相干合束的实验研究第131-135页
   ·结论第135-136页
 参考文献第136-142页
第七章 总结和展望第142-144页
致谢第144-145页
攻读博士学位期间发表论文和专利第145-146页
攻读博士期间获得荣誉第146页

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