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大模场掺铥全光纤激光器研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第14-41页
    1.1 课题背景及研究的目的和意义第14-16页
    1.2 光纤激光器研究进展第16-21页
        1.2.1 大模场双包层光纤结构特点第17-19页
        1.2.2 光纤激光器发展历程第19-21页
    1.3 掺铥光纤激光器研究进展第21-36页
        1.3.1 连续掺铥双包层光纤激光器研究进展第22-25页
        1.3.2 脉冲掺铥双包层光纤激光器研究进展第25-31页
        1.3.3 基于MOPA结构的光纤放大器研究进展第31-36页
    1.4 掺铥光纤激光器泵浦掺Ho固体激光器研究进展第36-39页
    1.5 本论文的主要研究内容第39-41页
第2章 大模场掺铥光纤激光器理论模型第41-59页
    2.1 引言第41页
    2.2 铥离子光学特性第41-46页
        2.2.1 铥离子的能级结构第41-43页
        2.2.2 铥离子的光谱特性第43-45页
        2.2.3 掺铥光纤激光器泵浦抽运方式第45-46页
    2.3 掺铥光纤激光器理论模型与速率方程第46-49页
        2.3.1 铥离子能级理论分析第46-47页
        2.3.2 掺铥光纤激光器速率方程建立第47-49页
    2.4 掺铥光纤激光器速率方程求解第49-50页
    2.5 掺铥光纤激光器速率方程参数及数值仿真结果第50-57页
        2.5.1 泵浦光和激光在光纤中的分布第51-53页
        2.5.2 泵浦功率对输出激光的影响第53页
        2.5.3 掺杂浓度对输出激光的影响第53-55页
        2.5.4 铥离子发射截面和基级重吸收对输出激光的影响第55-56页
        2.5.5 增益光纤长度对激光转换效率的影响第56-57页
    2.6 本章小结第57-59页
第3章 大模场掺铥光纤激光器实验研究第59-82页
    3.1 引言第59页
    3.2 25/250μm大模场面积掺铥光纤激光器实验研究第59-69页
        3.2.1 双光纤光栅前向泵浦结构第60-66页
        3.2.2 双光纤光栅后向泵浦结构第66-67页
        3.2.3 单光纤光栅泵浦结构第67-69页
    3.3 25/400μm大模场面积掺铥光纤激光器实验研究第69-80页
        3.3.1 光纤熔丝效应第69-70页
        3.3.2 1.91 μm双光栅前向泵浦高功率掺铥光纤振荡器第70-76页
        3.3.3 1.94 μm双光栅前向泵浦高功率掺铥光纤振荡器第76-80页
    3.4 本章小结第80-82页
第4章 大模场掺铥光纤放大器实验研究第82-108页
    4.1 引言第82页
    4.2 光纤激光放大器理论与数值仿真第82-85页
        4.2.1 光纤放大器速率方程第82-83页
        4.2.2 光纤放大器数值仿真第83-85页
    4.3 大模场全光纤激光放大实验研究第85-91页
        4.3.1 基于MOPA结构1.91μm激光放大实验第85-88页
        4.3.2 基于MOPA结构1.94μm激光放大实验第88-91页
    4.4 大模场掺铥光纤空间耦合2.05μm激光放大实验研究第91-107页
        4.4.1 Ho:GdVO_4种子源激光器第91-97页
        4.4.2 光纤端帽及其熔接第97-99页
        4.4.3 光纤空间耦合系统设计第99-103页
        4.4.4 光纤放大系统第103-107页
    4.5 本章小结第107-108页
第5章 掺铥光纤激光器泵浦Ho:YLF固体激光器实验研究第108-126页
    5.1 引言第108页
    5.2 Ho:YLF晶体特性第108-114页
        5.2.1 Ho:YLF晶体的能级结构第109-110页
        5.2.2 Ho:YLF晶体的吸收截面和发射截面第110-111页
        5.2.3 Ho:YLF晶体激光器热效应分析第111-114页
    5.3 Cr~(2+):ZnS晶体特性第114-119页
        5.3.1 Cr~(2+):ZnS晶体的能级结构第115-116页
        5.3.2 Cr~(2+):ZnS晶体的吸收截面和发射截面第116-117页
        5.3.3 Cr~(2+):ZnS晶体的可饱和吸收特性第117-119页
    5.4 掺铥光纤激光器泵浦Ho:YLF固体激光器实验研究第119-125页
        5.4.1 泵浦源光纤激光器第119-121页
        5.4.2 光纤激光器泵浦Ho:YLF晶体连续和被动调Q实验第121-125页
    5.5 本章小结第125-126页
结论第126-128页
参考文献第128-138页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第138-141页
致谢第141-142页
个人简历第142页

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