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掺镱双包层光纤放大器和激光束相干合成的基础研究

摘要第1-5页
Abstract第5-12页
第一章 绪论第12-35页
   ·激光束相干合成第12-19页
     ·激光束相干合成的历史和发展现状第13-18页
     ·国内的研究动态第18-19页
   ·激光束相干合成的分类第19-25页
     ·激光束合成技术的分类第19页
     ·激光束相干合成技术的分类第19-25页
   ·双包层光纤激光器和放大器第25-32页
     ·双包层光纤的结构与特性第25-26页
     ·双包层光纤激光器及放大器第26-29页
     ·包层泵浦耦合技术第29-32页
   ·掺镱双包层光纤激光器的相干合成第32-33页
     ·掺镱双包层光纤激光器的优异特性第32-33页
     ·掺镱双包层光纤激光器用于激光束的相干合成第33页
   ·本论文研究内容第33-35页
第二章 激光束相干合成的理论基础第35-57页
   ·掺Yb~(3+)双包层光纤放大器的理论第35-44页
     ·Yb~(3+)的能级结构及速率方程第35-37页
     ·Yb~(3+)的吸收和发射截面第37-38页
     ·掺Yb~(3+)双包层光纤放大器的理论分析第38-41页
     ·放大器各参数对激光特性影响的理论模拟第41-44页
   ·并联主振荡功率放大器实现相干合成的方案第44-47页
     ·并联主振荡功率放大器实现相干合成方案的描述和评价第44-45页
     ·并联主振荡功率放大器实现相干合成方案的理论分析第45-47页
   ·迈克尔逊激光腔实现相干合成的方案第47-52页
     ·迈克尔逊激光腔实现相干合成方案的描述和评价第47-48页
     ·迈克尔逊激光腔实现相干合成方案的理论分析第48-51页
     ·迈克尔逊激光腔实现相干合成的限制的简单估计第51-52页
   ·自傅立叶腔实现相干合成的方案第52-56页
     ·自傅立叶腔实现相干合成方案的描述和评价第52-53页
     ·自傅立叶腔实现相干合成方案的理论分析和设计第53-56页
   ·本章小结第56-57页
第三章 并联 MOPA 方案中双包层光纤放大器的实验研究第57-77页
   ·大模面积掺Yb~(3+)双包层光纤放大器的实验研究第57-66页
     ·实验系统布局第57-60页
     ·两种双包层光纤放大器实验第60-66页
   ·Er~(3+)/Yb~(3+)共掺双包层光纤放大器偏振态特性研究第66-75页
     ·实验系统布局第67-68页
     ·偏振态的表征和描述偏振参数的选择第68-71页
     ·Er~(3+)/Yb~(3+)共掺双包层光纤放大器偏振特性实验第71-75页
   ·本章小结第75-77页
第四章 改进的迈克尔逊激光腔实现相干合成的探索第77-87页
   ·实验系统布局第77-79页
   ·实验内容及结果讨论第79-85页
     ·不同设计参数的两段掺Yb~(3+)双包层光纤的实验第79-81页
     ·两段同规格掺Yb~(3+)双包层光纤的实验第81-85页
   ·下一步的实验构想第85-87页
第五章 多波长可转换双包层光纤激光器和全国产器件掺Yb~(3+)双包层光纤激光器样机第87-96页
   ·大功率多波长可转换双包层光纤激光器第87-90页
     ·实验系统布局第87-88页
     ·实验内容及结果讨论第88-90页
   ·采用全国产器件的掺Yb~(3+)双包层光纤激光器样机研制第90-95页
     ·掺Yb~(3+)双包层光纤激光器样机的构成第90-93页
     ·样机系统的实验第93-95页
   ·本章小结第95-96页
总结与展望第96-99页
致谢第99-100页
参考文献第100-109页
个人简历及读博期间发表的学术论文与科研成果第109-110页

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