论文目录 | |
摘要 | 第1-4
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Abstract | 第4-6
页 |
目录 | 第6-8
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第一章 绪论 | 第8-24
页 |
· 引言 | 第8-9
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· 光纤激光器的优点及其发展历史 | 第9-12
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· 光纤激光器的基本原理 | 第12-17
页 |
· 光纤激光器的应用及其国内外发展现状 | 第17-21
页 |
· 本论文的主要研究内容 | 第21-22
页 |
参考文献 | 第22-24
页 |
第二章 镱(Yb~(3+))掺杂高功率双包层光纤激光器基本原理 | 第24-45
页 |
· 镱(Yb~(3+))掺杂双包层光纤 | 第26-30
页 |
· 高功率Yb~(3+)双包层光纤激光器的谐振腔设计 | 第30-33
页 |
· 基于光纤光栅的谐振腔设计 | 第33-41
页 |
· 高功率激光二极管(LD)泵浦模块设计 | 第41-44
页 |
参考文献 | 第44-45
页 |
第三章 双包层光纤的工作原理及其特性分析 | 第45-59
页 |
· 阶跃型折射率单包层光纤特性分析 | 第45-48
页 |
· 双包层光纤结构的基本特性 | 第48-56
页 |
· 新型内包层形状双包层光纤的结构设计 | 第56-58
页 |
参考文献 | 第58-59
页 |
第四章 高功率双包层光纤激光器分析模型的建立 | 第59-75
页 |
· 双包层光纤激光器的主要参量及其基本特性 | 第59-63
页 |
· 双包层光纤激光器的分析模型 | 第63-69
页 |
· 高功率稀土掺杂双包层光纤激光器速率方程 | 第69-73
页 |
参考文献 | 第73-75
页 |
第五章 高功率镱Yb~(3+)掺杂双包层光纤激光器特性分析 | 第75-89
页 |
· 高功率双包层光纤激光器各参量间的关系 | 第76-79
页 |
· 光纤激光器中激光功率分布及输出功率特性 | 第79-83
页 |
· 高功率光纤激光器中的热特性及非线性效应分析 | 第83-87
页 |
· 光纤激光器与固体激光器热特性的比较 | 第87
页 |
参考文献 | 第87-89
页 |
第六章 镱Yb~(3+)掺杂高功率双包层光纤激光器的实验研究 | 第89-105
页 |
· 泵浦方案的确定 | 第89-91
页 |
· 用透镜系统实现泵浦耦合的连续输出光纤激光器 | 第91-93
页 |
· 全光纤化结构高功率掺Yb~(3+)双包层光纤激光器 | 第93-102
页 |
· 全光纤化高功率光纤激光器的制作及其关键工艺技术 | 第102-104
页 |
参考文献 | 第104-105
页 |
第七章 新型高功率光纤激光器的实现及其特性分析 | 第105-118
页 |
· 光子晶体光纤激光器及其进展 | 第105-110
页 |
· 多纤芯双包层光纤激光器输出光束特性 | 第110-114
页 |
· 新型大模式面积单模输出光纤激光器设计 | 第114-117
页 |
参考文献 | 第117-118
页 |
第八章 可控温、高功率、高亮度LD光纤耦合输出模块 | 第118-132
页 |
· 半导体激光器远场特性分析 | 第118-121
页 |
· 可控温高功率激光二极管(LD)光纤耦合输出模块 | 第121-123
页 |
· 高亮度光纤输出激光二极管模块的实现 | 第123-125
页 |
· 光纤光学光束传输系统及M~2参数 | 第125-127
页 |
· 高功率激光光束整形及其光纤光学传输系统的设计 | 第127-131
页 |
参考文献 | 第131-132
页 |
第九章 半导体微腔激光器方面的工作 | 第132-135
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总结 | 第135-138
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在读期间参加课题情况 | 第138-139
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在读期间发表论文及专利情况 | 第139-141
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致谢 | 第141-142
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