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全光纤型包层泵浦掺镜离子光纤激光器的研究

摘要第1-6页
abstract第6-8页
目录第8-10页
第一章 绪论第10-25页
 1.1 光纤激光器的概述第10-11页
 1.2 光纤激光器的国内外发展状况第11-14页
 1.3 光纤激光器的基本原理及关键技术第14-17页
 1.4 光纤激光器的优点第17-18页
 1.5 光纤激光器的应用第18-21页
 1.6 本论文的主要研究内容第21-22页
 参考文献第22-25页
第二章 光纤激光器的基本原理第25-39页
 2.1 光纤激光器的基本原理第25-28页
 2.2 掺镱离子(Yb~(3+))双包层光纤特征研究第28-31页
 2.3 光纤激光器的谐振腔设计第31-35页
 2.4 光纤激光器的泵浦源设计第35-36页
 参考文献第36-39页
第三章 光纤的工作原理及其特性分析第39-56页
 3.1 光纤结构和工作原理第39-44页
 3.2 双包层光纤结构的基本特性第44-52页
 3.3 新型大模场多包层光纤的结构设计第52-54页
 参考文献第54-56页
第四章 掺稀土离子光纤激光器理论及特性分析第56-72页
 4.1 稀土离子掺杂光纤激光器的理论模型第56-60页
 4.2 双包层光纤激光器的主要参量及其基本特性第60-65页
 4.3 双包层光纤激光器的阈值特性研究第65-67页
 4.4 双包层光纤激光器输出特性研究第67-68页
 4.5 泵浦方式对光纤激光器性能的影响第68-69页
 参考文献第69-72页
第五章 光纤光栅谐振腔的原理及特征分析第72-83页
 5.1 光纤光栅的耦合模理论第72-77页
  5.1.1 光纤光栅的结构第72-73页
  5.1.2 Bragg光纤光栅耦合模方程和特性第73-77页
 5.2 光纤光栅谐振腔的原理及特性分析第77-82页
  5.2.1 光纤光栅的选频原理分析第77-78页
  5.2.2 光纤光栅F-P谐振腔原理分析第78-80页
  5.2.3 光纤光栅F-P谐振腔特性分析第80-82页
 参考文献第82-83页
第六章 紫外写入光纤光栅的实验研究第83-105页
 6.1 锗硅光纤的增敏原理及实验第83-85页
 6.2 紫外写入光纤光栅的实验技术第85-89页
 6.3 相位掩膜板设计第89-92页
 6.4 相位掩模法制作Bragg光纤光栅的实验第92-102页
  6.4.1 光纤光栅的特性实验第93-96页
  6.4.2 单模光纤Bragg光栅的特性分析第96-98页
  6.4.3 多模光纤Bragg光栅的制备及其特性分析第98-102页
 参考文献第102-105页
第七章 包层泵浦掺镱离子光纤激光器的实验研究第105-123页
 7.1 全光纤化结构包层泵浦光纤激光器设计第105-110页
 7.2 全光纤型掺Yb~(3+)连续光纤激光器实验研究第110-114页
 7.3 全光纤型掺Yb~(3+)脉冲光纤激光器实验研究第114-120页
  7.3.1 SBS调Q理论第114-117页
  7.3.2 基于SBS的掺Yb~(3+)光纤激光器脉冲压缩实验第117-120页
 参考文献第120-123页
第八章 新型高功率光纤激光器的实现及其特性分析第123-132页
 8.1 相干输出光纤激光器及其进展第123-125页
 8.2 光子晶体光纤激光器及其进展第125-128页
 8.3 关键技术和发展趋第128-130页
 参考文献第130-132页
总结第132-135页
在读期间参加课题情况第135-137页
在读期间发表论文及专利情第137-139页
致谢第139-140页

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