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面向前沿应用的新型全石英光纤分布式布拉格反射单频激光器研究

摘要第4-6页
Abstract第6-9页
第1章 绪论第12-34页
    1.1 单频光纤激光器研究背景及意义第12-13页
    1.2 连续单频光纤激光器研究进展第13-24页
        1.2.1 DBR单频光纤激光器第13-16页
        1.2.2 DFB单频光纤激光器第16-18页
        1.2.3 环形腔单频光纤激光器第18-20页
        1.2.4 SBS单频光纤激光器第20-24页
    1.3 低噪声单频光纤激光器研究进展第24-27页
    1.4 脉冲单频光纤激光器研究进展第27-29页
    1.5 双波长单频光纤激光器研究进展第29-32页
    1.6 论文主要研究工作与创新第32-34页
第2章 DBR单频光纤激光器理论分析及核心器件设计制备第34-56页
    2.1 Yb~(3+)、Er~(3+)、Tm~(3+)的能级结构和谱线分析第34-42页
        2.1.1 Yb~(3+)的能级结构和谱线分析第34-37页
        2.1.2 Er~(3+)的能级结构和谱线分析第37-40页
        2.1.3 Tm~(3+)的能级结构和谱线分析第40-42页
    2.2 自脉冲现象的成因与抑制第42-47页
        2.2.1 自脉冲现象的成因第42-43页
        2.2.2 自脉冲现象的抑制第43-47页
    2.3 用于自脉冲抑制的光纤布拉格光栅的设计与制备第47-54页
        2.3.1 用于自脉冲抑制的光纤布拉格光栅的优化设计第47-50页
        2.3.2 光纤布拉格光栅的刻写第50-54页
    2.4 本章小结第54-56页
第3章 应用于引力波探测的DBR单频光纤激光器第56-82页
    3.1 单频光纤激光器相关参数测量第56-61页
        3.1.1 相对强度噪声测量第56-57页
        3.1.2 光谱线宽测量第57-60页
        3.1.3 频率噪声/相位噪声测量第60-61页
    3.2 基于不同掺杂石英增益光纤的DBR单频激光器实验研究第61-77页
        3.2.1 1μm连续DBR单频光纤器实验与结果分析第61-67页
        3.2.2 1.5μm连续DBR单频光纤器实验与结果分析第67-73页
        3.2.3 2μm连续DBR单频光纤器实验与结果分析第73-77页
    3.3 用于引力波探测的DBR单频光纤激光器工程样机的研制第77-81页
    3.4 本章小结第81-82页
第4章 面向于高精度探测的高功率低噪声单频光纤激光器第82-100页
    4.1 激光噪声的来源第82-86页
        4.1.1 强度噪声的来源第82-84页
        4.1.2 相位/频率噪声的来源第84-86页
        4.1.3 强度噪声与频率噪声间的耦合第86页
    4.2 单频光纤激光器噪声抑制实验及结果分析第86-92页
        4.2.1 单频光纤激光器噪声抑制实验装置第86-88页
        4.2.2 实验结果与分析第88-92页
    4.3 高功率低噪声单频光纤激光器实验及结果分析第92-98页
        4.3.1 高功率低噪声单频光纤激光器实验装置第92-93页
        4.3.2 实验结果与分析第93-98页
    4.4 本章小结第98-100页
第5章 面向于激光雷达的一体化增益开关单频光纤激光器第100-112页
    5.1 增益开关技术第100-103页
    5.2 一体化增益开关单频光纤激光器实验及结果分析第103-110页
        5.2.1 一体化增益开关单频脉冲光纤激光器实验装置第103-104页
        5.2.2 实验结果与分析第104-110页
    5.3 本章小结第110-112页
第6章 面向于高频微波产生的保偏双波长单频光纤激光器第112-124页
    6.1 叠印光纤布拉格光栅技术第112-113页
    6.2 保偏双波长单频光纤激光器实验及结果分析第113-121页
        6.2.1 保偏双波长单频光纤激光器实验装置第113-116页
        6.2.2 实验结果与分析第116-121页
    6.3 本章小结第121-124页
结论及展望第124-126页
    论文工作总结第124-125页
    后续研究工作展望第125-126页
参考文献第126-136页
攻读博士学位期间所发表的学术论文第136-140页
致谢第140-141页

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