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大功率光纤激光源中热效应和受激布里渊散射的抑制与半导体激光器线阵的光束整形

致谢第1-6页
中文摘要第6-7页
ABSTRACT第7-9页
目录第9-12页
第一章 绪论第12-34页
   ·引言第12页
   ·大功率光纤激光器和放大器的发展和研究现状第12-23页
     ·光纤激光器和放大器中热效应的抑制第12-14页
     ·单频大功率光纤放大器中受激布里渊散射的抑制第14-18页
       ·单芯单频大功率光纤放大器中受激布里渊散射抑制的研究第14-17页
       ·多芯单频大功率光纤放大器中受激布里渊散射抑制的研究第17-18页
     ·增强多芯光纤激光器中同相位模式的选择第18-20页
     ·半导体激光器线阵光束整形器的研究第20-23页
   ·论文的研究内容和成果第23-25页
 参考文献第25-34页
第二章 大功率光纤激光源中热效应和受激布里渊散射的抑制第34-63页
   ·引言第34页
   ·光纤放大器中热效应的抑制第34-44页
     ·光纤放大器的理论模型第35-38页
     ·双端抽运和分段抽运方式的比较第38-40页
     ·分段抽运方式下的优化算法第40-44页
   ·光纤激光器中热效应的抑制第44-50页
     ·光纤激光器的理论模型第45-46页
     ·双端抽运和分段抽运的比较第46-49页
     ·分段抽运方式下的优化算法第49-50页
   ·单频光纤放大器中受激布里渊散射的抑制第50-59页
     ·单频光纤放大器的理论模型第51-53页
     ·抽运方式和对流系数对受激布里渊散射的影响第53-59页
   ·本章小结第59-60页
 参考文献第60-63页
第三章 单频大功率多芯光纤放大器中受激布里渊散射的抑制第63-89页
   ·引言第63-64页
   ·用有限元法求解多芯光纤中的模场分布第64-69页
   ·单频多芯光纤放大器的理论模型第69-72页
   ·温度分布方程组和速率方程组的计算第72-73页
   ·抽运方式和对流系数对增益G的影响第73-80页
   ·粒子掺杂密度和光纤长度和对增益G的影响第80-82页
   ·比较单芯和19芯光纤放大器第82-84页
   ·本章小结第84-85页
 参考文献第85-89页
第四章 增强多芯光纤激光器中同相位模式的选择第89-122页
   ·引言第89页
   ·多芯光纤激光器的理论模型第89-96页
   ·基于自由空间衍射对多芯光纤激光器的改进第96-101页
   ·利用微结构光纤对多芯光纤激光器选模机制的改进第101-113页
     ·利用微结构光纤实现多芯光纤激光器选模的物理机制第102-104页
     ·微结构光纤基模与多芯光纤模式的耦合第104-105页
     ·微结构光纤基模与包层模的限制损耗第105-110页
     ·基于微结构光纤选模的多芯光纤激光器的理论模型第110页
     ·数值计算第110-113页
   ·微结构光纤在多芯光纤放大器中的应用第113-118页
     ·高斯光束与微结构光纤的耦合第114-116页
     ·改进前后多芯光纤放大器性能的对比第116-118页
   ·本章小结第118-119页
 参考文献第119-122页
第五章 半导体激光器线阵光束整形器的制作第122-131页
   ·引言第122-123页
   ·理论分析第123-124页
   ·整形器件的设计和仿真第124-125页
   ·光束整形器的制作第125-127页
   ·实验结果第127-129页
   ·本章小结第129页
 参考文献第129-131页
第六章 结束语第131-134页
   ·本论文的主要成果第131-133页
   ·下一步拟进行的研究工作第133-134页
作者简历第134-137页
学位论文数据集第137页

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