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高功率波导激光器中高阶模式抑制研究

摘要第6-7页
abstract第7-8页
第一章 绪论第11-19页
    1.1 研究背景及意义第11-13页
    1.2 GG-IAG技术研究现状第13-17页
        1.2.1 GG-IAG光纤激光器第13-15页
        1.2.2 GG-IAG波导激光器第15-17页
    1.3 主要工作与结构安排第17-19页
        1.3.1 本课题主要工作第17-18页
        1.3.2 论文结构安排第18-19页
第二章 IG和GG-IAG导模原理第19-25页
    2.1 常规IG导模原理第19-20页
    2.2 GG-IAG平面波导导模原理第20-22页
        2.2.1 物理模型第20-21页
        2.2.2 导模原理第21-22页
    2.3 GG-IAG平面波导单模工作特性第22-23页
    2.4 本章小结第23-25页
第三章 对称分层GG-IAG平面波导理论分析第25-36页
    3.1 波导结构第25-26页
    3.2 射线光学理论第26-29页
        3.2.1 波导条件第26-27页
        3.2.2 反射系数第27-29页
    3.3 波动光学理论第29-32页
        3.3.1 模场分布第29-30页
        3.3.2 本征方程第30-32页
    3.4 横模模式竞争第32-34页
    3.5 本章小结第34-36页
第四章 参数优化与数值分析第36-52页
    4.1 无间隔层GG-IAG平面波导数值计算第36-39页
    4.2 含间隔层GG-IAG平面波导数值计算第39-49页
        4.2.1 射线光学第39-43页
        4.2.2 波动光学第43-48页
        4.2.3 两种方法数值分析比较第48-49页
    4.3 基模与次高阶模场分布第49-50页
    4.4 本章小结第50-52页
结论与展望第52-54页
致谢第54-55页
参考文献第55-59页
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果第59页

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