摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
第一章 绪论 | 第11-25页 |
·引言 | 第11-12页 |
·铥离子发光特性 | 第12-13页 |
·掺铥光纤激光器的研究概况 | 第13-23页 |
·掺铥光纤激光玻璃基质的研究 | 第14-18页 |
·掺铥光纤激光器的泵浦方案和腔型结构 | 第18-20页 |
·掺铥光纤激光器的泵浦方案 | 第18-19页 |
·掺铥光纤激光器的腔型结构 | 第19-20页 |
·掺铥光纤激光器的研究进展 | 第20-23页 |
·本课题研究的目的和项目来源 | 第23-25页 |
·本课题研究的目的和意义 | 第23页 |
·本文的主要研究内容 | 第23-24页 |
·本课题研究来源 | 第24-25页 |
第二章 2.0 μm 发光用钡镓锗玻璃的优化研究 | 第25-49页 |
·钡镓锗玻璃的除水工艺研究 | 第25-29页 |
·样品制备 | 第26页 |
·玻璃样品测试 | 第26-27页 |
·结果与讨论 | 第27-29页 |
·OH-对掺铥钡镓锗玻璃发光的影响 | 第29-34页 |
·玻璃样品制备 | 第29-30页 |
·玻璃样品性能测试 | 第30页 |
·结果与讨论 | 第30-34页 |
·掺铥钡镓锗玻璃光谱性能研究 | 第34-40页 |
·掺铥钡镓锗玻璃的吸收和发射截面 | 第34-36页 |
·纤芯玻璃的Judd-Ofelt 理论分析 | 第36-40页 |
·钡镓锗玻璃拉丝性能优化 | 第40-43页 |
·实验 | 第40页 |
·引入氟化物除水工艺制备纤芯玻璃和包层玻璃 | 第40页 |
·采用RAP 法除水工艺制备纤芯玻璃和包层玻璃 | 第40页 |
·分析测试 | 第40-41页 |
·结果与讨论 | 第41-43页 |
·引入氟化物对玻璃拉丝性能的影响 | 第41-42页 |
·采用RAP 法除水对玻璃拉丝性能的影响 | 第42-43页 |
·钡镓锗激光玻璃熔制工艺及其物化性能分析 | 第43-48页 |
·钡镓锗纤芯玻璃制备工艺及物化性能 | 第43-46页 |
·钡镓锗包层玻璃制备工艺及物化性能 | 第46-48页 |
·本章小结 | 第48-49页 |
第三章 掺铥钡镓锗玻璃光纤的制备及性能研究 | 第49-53页 |
·掺铥钡镓锗玻璃预制棒制备和光纤拉制 | 第49-50页 |
·掺铥钡镓锗玻璃预制棒制备 | 第49-50页 |
·掺铥钡镓锗玻璃光纤拉制 | 第50页 |
·掺铥钡镓锗玻璃光纤纤芯损耗特性 | 第50-52页 |
·本章小结 | 第52-53页 |
第四章 掺铥钡镓锗玻璃光纤激光的理论模拟和实验研究 | 第53-68页 |
·掺铥钡镓锗玻璃光纤激光理论模拟 | 第53-60页 |
·掺铥钡镓锗玻璃光纤激光理论模型 | 第53-55页 |
·掺铥钡镓锗玻璃光纤激光数值模拟 | 第55-60页 |
·泵浦光功率与信号光功率沿光纤轴向分布特性 | 第57-59页 |
·光纤激光输出特性模拟 | 第59-60页 |
·掺铥钡镓锗玻璃光纤激光实验研究 | 第60-67页 |
·掺铥钡镓锗玻璃光纤激光实验设计 | 第61-62页 |
·光纤端面制备及泵浦光-光纤耦合效率 | 第62-63页 |
·光纤端面制备 | 第62-63页 |
·泵浦光-掺铥光纤的耦合 | 第63页 |
·掺铥钡镓锗光纤ASE 谱分析 | 第63-65页 |
·掺铥钡镓锗玻璃光纤激光输出性能 | 第65-67页 |
·本章小节 | 第67-68页 |
结论 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-77页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第77-78页 |
致谢 | 第78-79页 |
附件 | 第79页 |