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全光纤化调Q脉冲光纤激光器研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第10-20页
    1.1 调 Q 光纤激光器的研究意义第10-11页
    1.2 调 Q 光纤激光器的国内外发展现状第11-14页
        1.2.1 调 Q 光纤激光器的国外发展现状第11-13页
        1.2.2 调 Q 光纤激光器的国内发展现状第13-14页
    1.3 调 Q 光纤激光器的特点第14-15页
    1.4 调 Q 光纤激光器的应用第15-17页
        1.4.1 工业领域第15-16页
        1.4.2 光通信领域第16-17页
        1.4.3 医疗领域第17页
        1.4.4 军事领域第17页
    1.5 本文结构和主要内容第17-20页
第2章 调 Q 光纤激光器的相关理论第20-34页
    2.1 调 Q 的基本原理第20-21页
    2.2 调 Q 光纤激光器的工作特性第21-26页
        2.2.1 调 Q 光纤激光器的速率方程第21-24页
        2.2.2 调 Q 光纤激光器的峰值功率和脉冲能量第24-25页
        2.2.3 调 Q 光纤激光器的脉冲宽度第25-26页
    2.3 调 Q 光纤激光器的实现方法第26-27页
    2.4 自调 Q 光纤激光器的基本原理第27-28页
        2.4.1 基于光纤可饱和吸收效应的自调 Q 原理第27-28页
        2.4.2 基于 SBS 效应的自调 Q 原理第28页
    2.5 声光调 Q 光纤激光器的基本原理第28-33页
        2.5.1 声光调制器的调制原理第28-30页
        2.5.2 声光调制器的主要参数第30-31页
        2.5.3 声光调 Q 光纤激光器的工作原理第31-33页
    2.6 本章小结第33-34页
第3章 基于可饱和吸收体的被动调 Q 光纤激光器实验研究第34-46页
    3.1 实验材料与测量仪器第34页
    3.2 线形腔自调 Q 掺铒光纤激光器的动态特性研究第34-39页
        3.2.1 实验结构第35页
        3.2.2 实验现象第35-38页
        3.2.3 实验现象分析第38-39页
    3.3 环形腔自调 Q 掺铒光纤激光器的动态特性研究第39-44页
        3.3.1 实验结构第39-40页
        3.3.2 实验现象第40-43页
        3.3.3 实验现象分析第43-44页
    3.4 本章小结第44-46页
第4章 声光调 Q 光纤激光器实验研究第46-64页
    4.1 实验材料与测量仪器第46-47页
    4.2 前向泵浦结构实验研究第47-51页
    4.3 后向泵浦结构实验研究第51-55页
    4.4 两种实验结构的比较与选择第55-57页
    4.5 实验现象分析第57-63页
        4.5.1 平均功率随控制信号占空比及重复频率变化情况第57-59页
        4.5.2 脉冲宽度随控制信号占空比及重复频率变化情况第59-61页
        4.5.3 重复频率随控制信号占空比变化情况第61-63页
    4.6 本章小结第63-64页
第5章 全文总结第64-66页
    5.1 全文主要内容第64-65页
    5.2 工作展望第65-66页
参考文献第66-72页
作者简介及攻读硕士期间学术成果第72-73页
致谢第73页

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