致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7页 |
1 引言 | 第10-18页 |
1.1 光纤激光器概述 | 第10-12页 |
1.1.1 光纤激光器结构 | 第10-11页 |
1.1.2 光纤激光器的应用场景 | 第11页 |
1.1.3 激光的输出波段 | 第11-12页 |
1.2 2μm波段光纤激光器概述 | 第12-14页 |
1.2.1 Tm~(3+)泵浦输出2μm激光原理 | 第12-13页 |
1.2.2 窄线宽2μm波段激光应用 | 第13-14页 |
1.3 2μm波段激光国内外研究现状 | 第14-15页 |
1.3.1 2μm波段高功率激光的研究现状 | 第14-15页 |
1.3.2 2μm波段激光在空间激光通信系统中的研究现状 | 第15页 |
1.4 论文主要工作 | 第15-18页 |
2 激光线宽窄化及测量 | 第18-31页 |
2.1 影响线宽的因素 | 第18-19页 |
2.2 线宽的窄化机制 | 第19-24页 |
2.2.1 线形腔结构 | 第19-20页 |
2.2.2 环形腔结构 | 第20-22页 |
2.2.3 复合腔结构 | 第22-24页 |
2.3 传统线宽测量方法 | 第24-30页 |
2.3.1 F-P标准具测量法 | 第25页 |
2.3.2 拍频法 | 第25-27页 |
2.3.3 频谱仪测相位噪声法 | 第27页 |
2.3.4 延时自外差法 | 第27-29页 |
2.3.5 延时自零差法 | 第29-30页 |
2.4 本章小结 | 第30-31页 |
3 线宽的测量系统方案设计 | 第31-43页 |
3.1 相位噪声的表现形式 | 第31-34页 |
3.1.1 相位噪声的定义 | 第31-32页 |
3.1.2 相位噪声的表征 | 第32-34页 |
3.2 非平衡干涉仪结构原理 | 第34-35页 |
3.3 相位噪声法测量线宽 | 第35-38页 |
3.4 数据处理结果 | 第38-42页 |
3.5 本章小结 | 第42-43页 |
4 数据处理算法优化 | 第43-57页 |
4.1 探测数据降噪处理 | 第43-46页 |
4.2 时域相位解调算法优化 | 第46-50页 |
4.3 功率谱求解算法优化 | 第50-56页 |
4.3.1 传统傅式谱的局限性 | 第51-52页 |
4.3.2 小波分析Mallat算法 | 第52-53页 |
4.3.3 小波谱原理 | 第53-56页 |
4.4 本章小结 | 第56-57页 |
5 实验系统搭建及处理结果 | 第57-66页 |
5.1 相位解调算法优化结果 | 第57-61页 |
5.1.1 线宽测量结果 | 第57-58页 |
5.1.2 探测信号去噪预处理 | 第58-59页 |
5.1.3 时域相位解调算法优化 | 第59-60页 |
5.1.4 功率谱求解算法优化 | 第60-61页 |
5.2 2μm波段激光测量 | 第61-65页 |
5.2.1 2μm波段窄线宽激光器实验成果 | 第61-64页 |
5.2.2 线宽测量系统实验成果 | 第64-65页 |
5.2.3 自搭建2μm波段激光线宽测量结果 | 第65页 |
5.3 本章小结 | 第65-66页 |
6 结论 | 第66-68页 |
6.1 论文工作总结 | 第66页 |
6.2 未来工作展望 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-71页 |
作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第71-73页 |
学位论文数据集 | 第73页 |