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高功率白光超连续谱光纤激光及其合束技术的研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第1章 绪论第11-23页
    1.1 论文的研究背景及意义第11-15页
        1.1.1 超连续谱的产生和发展第11-12页
        1.1.2 超连续谱光纤激光器的研究现状第12-15页
    1.2 高功率白光超连续谱光纤激光器的应用第15-17页
    1.3 高功率超连续谱合束技术概述第17-19页
        1.3.1 单波长光纤合束技术第17-18页
        1.3.2 超连续谱光纤合束技术第18-19页
    1.4 论文的主要研究工作第19-23页
第2章 高功率白光超连续谱光纤激光器的理论及关键技术研究第23-45页
    2.1 引言第23页
    2.2 PCF中产生超连续谱的理论研究第23-31页
        2.2.1 脉冲在PCF中的传输方程及数值求解方法第23-25页
        2.2.2 超连续谱的产生机理第25-29页
        2.2.3 PCF中皮秒脉冲产生超连续谱的数值模拟第29-31页
    2.3 限制白光超连续谱光纤激光器输出功率提升的主要因素第31-35页
        2.3.1 高功率脉冲泵浦源与高非线性PCF之间的耦合效率问题第31-34页
        2.3.2 高功率脉冲泵浦源的非线性效应问题第34-35页
        2.3.3 高非线性PCF在高功率工作条件下的热损伤第35页
    2.4 基于热扩芯光纤技术的高功率MFA的理论研究第35-41页
        2.4.1 加热时间对热扩芯光纤折射率分布的影响第36-38页
        2.4.2 加热时间对热扩芯光纤模场直径的影响第38-39页
        2.4.3 热扩芯长度对传输效率的影响第39-41页
    2.5 高功率脉冲光纤放大器的模式控制研究第41-43页
        2.5.1 理论模型的建立第41-42页
        2.5.2 光纤弯曲限模的理论研究第42-43页
    2.6 本章小结第43-45页
第3章 高功率白光超连续谱光纤激光器的实验研究第45-69页
    3.1 引言第45页
    3.2 被动锁模皮秒脉冲种子源的设计与实验研究第45-47页
        3.2.1 被动锁模皮秒脉冲种子源的结构设计第45-46页
        3.2.2 被动锁模皮秒脉冲种子源的实验研究第46-47页
    3.3 高功率皮秒脉冲光纤放大器的设计与实验研究第47-52页
        3.3.1 高功率皮秒脉冲光纤放大器的结构设计第48-49页
        3.3.2 高功率皮秒脉冲光纤放大器的实验研究第49-52页
    3.4 高功率光纤MFA的设计与制备第52-54页
    3.5 高功率脉冲光纤放大器中模式控制的实验研究第54-56页
    3.6 高功率白光超连续谱光纤激光器的实验研究第56-65页
        3.6.1 53.3W高功率白光超连续谱的产生第56-61页
        3.6.2 67.9W高功率白光超连续谱的产生第61-65页
    3.7 高功率白光超连续谱光纤激光器单元模块的封装及测试第65-68页
    3.8 本章小结第68-69页
第4章 (7×1)高功率超连续谱光纤合束器的理论与实验研究第69-107页
    4.1 引言第69页
    4.2 (7×1)高功率超连续谱光纤合束器的理论研究第69-84页
        4.2.1 有限差分光束传播法第69-74页
        4.2.2 锥形单模光纤的光场特性研究第74-79页
        4.2.3 (7×1)高功率超连续谱光纤合束器的模拟仿真第79-84页
    4.3 (7×1)高功率超连续谱光纤合束器的设计与制作第84-86页
        4.3.1 (7×1)高功率超连续谱光纤合束器的设计第84页
        4.3.2 (7×1)高功率超连续谱光纤合束器的制作第84-86页
    4.4 (7×1)高功率超连续谱光纤合束器的测试与优化第86-101页
        4.4.1 超连续谱光纤合束器的单波长光源及小功率超连续谱光源测试第86-90页
        4.4.2 影响高功率超连续谱光纤合束器性能的关键技术分析第90-99页
        4.4.3 (7×1)高功率超连续谱光纤合束器的 52W白光单元模块测试第99-101页
    4.5 (7×1)高功率超连续谱光纤合束器的热分析及热处理第101-103页
    4.6 143.4 W高功率白光超连续谱合束实验第103-106页
    4.7 本章小结第106-107页
结论第107-111页
参考文献第111-119页
攻读博士学位期间获得的研究成果第119-121页
致谢第121-122页

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