摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第10-15页 |
1.1 掺Tm~(3+)光纤激光器的特点 | 第10-11页 |
1.2 掺Tm~(3+)光纤激光器国内外研究情况 | 第11-13页 |
1.3 本论文的主要内容 | 第13-14页 |
1.4 本论文的创新点 | 第14-15页 |
2 掺Tm~(3+)光纤理论基础 | 第15-23页 |
2.1 Tm~(3+)离子的能级与光谱 | 第15-16页 |
2.2 掺Tm~(3+)双包层激光的泵浦 | 第16-17页 |
2.3 Tm~(3+)离子间的相互作用 | 第17-18页 |
2.4 掺Tm~(3+)双包层光纤的制备 | 第18-21页 |
2.5 本章小结 | 第21-23页 |
3 掺Tm~(3+)光纤激光器原理 | 第23-33页 |
3.1 光纤激光器的结构与原理 | 第23-24页 |
3.2 谐振腔与泵浦源的耦合 | 第24-26页 |
3.3 双包层光纤和包层泵浦技术 | 第26-28页 |
3.4 光纤布拉格光栅 | 第28-30页 |
3.5 高衰减包层光滤除技术 | 第30-31页 |
3.6 光纤输出端面处理 | 第31-32页 |
3.7 本章小结 | 第32-33页 |
4 掺Tm~(3+)高功率连续激光器实验 | 第33-49页 |
4.1 光纤低损耗熔接 | 第33-39页 |
4.2 121W输出直腔结构掺Tm~(3+)连续光纤激光器实验 | 第39-41页 |
4.3 295W输出MOPA结构掺Tm~(3+)连续光纤激光器实验 | 第41-45页 |
4.4 光纤性能测试实验 | 第45-47页 |
4.5 本章小结 | 第47-49页 |
5 同带泵浦实验 | 第49-52页 |
5.1 同带泵浦研究背景 | 第49页 |
5.2 同带泵浦掺Tm~(3+)光纤激光器实验 | 第49-51页 |
5.3 本章小结 | 第51-52页 |
6 总结与展望 | 第52-54页 |
6.1 总结 | 第52-53页 |
6.2 展望 | 第53-54页 |
致谢 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-59页 |
附录1 攻读硕士学位期间发表论文目录 | 第59页 |