摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第10-22页 |
1.1 连续掺镱(Yb)双包层光纤激光器的研究进展 | 第11-18页 |
1.1.1 国外发展概况 | 第11-15页 |
1.1.2 国内发展概况 | 第15-18页 |
1.2 脉冲光纤激光器研究进展 | 第18-20页 |
1.3 脉冲光纤激光器的应用及发展趋势 | 第20页 |
1.4 本论文的主要研究内容 | 第20-22页 |
2 脉冲全光纤激光器的基本原理 | 第22-38页 |
2.1 双包层光纤 | 第23-28页 |
2.1.1 双包层光纤的基本结构 | 第23-26页 |
2.1.2 双包层光纤中的掺杂稀土离子 | 第26-28页 |
2.2 双包层光纤激光器的泵浦方式 | 第28-31页 |
2.2.1 侧面泵浦 | 第28-29页 |
2.2.2 端面泵浦 | 第29-31页 |
2.3 脉冲全光纤激光器的关键技术 | 第31-38页 |
2.3.1 二极管激光器泵浦源 | 第31-32页 |
2.3.2 特种光纤 | 第32-33页 |
2.3.3 光纤光栅 | 第33-34页 |
2.3.4 合束器、模场适配器、包层泵浦光功率剥除器 | 第34-36页 |
2.3.5 隔离器、端帽 | 第36-37页 |
2.3.6 小结 | 第37-38页 |
3 脉冲全光纤激光器的相关理论分析 | 第38-51页 |
3.1 脉冲全光纤激光器的理论分析 | 第38-42页 |
3.2 脉冲全光纤激光器的数值模拟与分析 | 第42-46页 |
3.3 双包层光纤中的温度分布分析 | 第46-49页 |
3.4 本章小结 | 第49-51页 |
4 脉冲全光纤激光器的实验研究 | 第51-66页 |
4.1 器件选择 | 第51-52页 |
4.1.1 泵浦源 | 第51页 |
4.1.2 有源光纤 | 第51-52页 |
4.1.3 泵浦方式及腔镜 | 第52页 |
4.2 双包层光纤的处理 | 第52-55页 |
4.3 脉冲全光纤激光器实验 | 第55-65页 |
4.4 小结 | 第65-66页 |
5 结论 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-73页 |
附录:作者攻读硕士学位期间发表论文及科研情况 | 第73-74页 |
致谢 | 第74页 |