摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-21页 |
1.1 MOPA结构脉冲光纤激光技术 | 第10-13页 |
1.2 MOPA结构光纤激光系统应用前景 | 第13-14页 |
1.3 MOPA结构脉冲光纤激光器研究进展 | 第14-19页 |
1.4 论文的选题意义及研究内容 | 第19-21页 |
第二章 掺Yb~(3+)脉冲光纤放大系统理论研究 | 第21-41页 |
2.1 Yb~(3+)离子能级结构及放大自发辐射 | 第21-23页 |
2.2 脉冲光纤放大器动态传输理论分析 | 第23-27页 |
2.3 非线性效应理论研究 | 第27-36页 |
2.4 增益光纤模式特性研究 | 第36-40页 |
2.5 本章小结 | 第40-41页 |
第三章 脉冲调制半导体激光器种子源研究 | 第41-57页 |
3.1 半导体激光器工作原理 | 第41-42页 |
3.2 半导体激光器瞬态特性 | 第42-45页 |
3.3 半导体激光器调制特性 | 第45-51页 |
3.4 窄脉冲半导体激光器种子源研制 | 第51-56页 |
3.5 本章小结 | 第56-57页 |
第四章 高峰值功率光纤放大系统研究 | 第57-79页 |
4.1 光放大系统信号光输出特性优化与实验 | 第57-61页 |
4.2 光放大系统增益光纤腔长优化设计与实验 | 第61-67页 |
4.3 光放大系统泵浦耦合优化设计与实验 | 第67-71页 |
4.4 光放大系统输出端面工艺与实验优化 | 第71-78页 |
4.5 本章小结 | 第78-79页 |
第五章 MOPA光纤激光系统主放大级增益光纤性能研究 | 第79-97页 |
5.1 大模场增益光纤模式耦合特性研究 | 第79-82页 |
5.2 折射率分布对模场分布的影响 | 第82-84页 |
5.3 掺杂离子分布对光纤模式增益的影响 | 第84-88页 |
5.4 光纤弯曲效应对模式特性的影响 | 第88-91页 |
5.5 大模场双包层选模增益光纤优化设计实例 | 第91-96页 |
5.6 本章小结 | 第96-97页 |
第六章 高峰值功率MOPA脉冲光纤激光系统实验研究 | 第97-110页 |
6.1 高峰值功率MOPA全光纤脉冲光纤激光系统实验 | 第97-101页 |
6.2 弯曲选模实验与光束特性评价 | 第101-104页 |
6.3 RPCF空间耦合光放大系统实验 | 第104-107页 |
6.4 声光调制光脉冲切割技术 | 第107-109页 |
6.5 本章小结 | 第109-110页 |
第七章总结与展望 | 第110-114页 |
致谢 | 第114-115页 |
参考文献 | 第115-123页 |
攻读博士学位期间已发表论文及授权专利情况 | 第123-124页 |
攻读博士学位期间参加的科研项目情况 | 第124页 |