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高峰值功率脉冲主振荡功率放大光纤激光系统关键技术研究

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

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