光纤激光器是近年来发展起来的一种新型
激光器件,也是目前国内外
光电信息领域研究的热点技术之一。因在
光学模式、使用寿命等方面的优点,光纤激光器已成为新一代固体激光器的代表,在国内外得到了广泛研究和迅速发展,有着广阔的发展前景。
gTg[!}_;\N 本书内容新颖、有独特的角度和观点,注重理论与实际的有机结合,本书共分8章,从光纤激光的基本物理基础出发,详细阐述了光纤激光器的基本理论与技术基础,重点讨论了光纤激光器的
原理、结构、特性,全面地介绍了各种新型光纤激光器在高性能光纤通信、传感等诸多高新技术领域的应用。此外,本书还介绍了该领域的最新发展,包括作者多年的研究成果,以及光纤激光器技术的发展和应用。
2Kw i4R 本书可供从事光学工程、光通信、光电信息及光纤传感等领域理论和应用研究的科学工作者、工程技术人员和高等院校师生参考,也可作为高等院校相关专业研究生教材或高年级本科生的教学参考用书。
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py9`q7F
HVNX"`]" 前言
gflO0$i 第1章 绪论
6V-JyTcxGI 1.1 光纤激光器的起源和发展背景
&}FWpo! 1.2 光纤激光器的发展现状
6' 9zpe@` 1.2.1 国际动态
u\=yY. 1.2.2 国内动态
P8GGN 1.3 光纤激光器的主要特点
hIwqSKq9 1.3.1 概述
8!7`F.BX 1.3.2 光纤激光器的分类
^6 \@$ l.3.3 光纤激光器特点
f&C]}P 1.4 目前存在的问题和发展前景
oC(.u ? 1.4.1 光纤激光器的主要技术问题
C40W@*6S2 1.4.2 光纤激光器的发展前景及分析
m<|fdS'@ 参考文献
{$v>3FG 第2章 光纤激光器的理论
T$tO[QR/ 2.1 激光理论基础
OdtS5:L 2.1.1 光的自发辐射、受激吸收和受激辐射
]u"x=S93 2.1.2 激光产生的条件
_j|U>s 2.1.3 三能级和四能级结构
{\ogw0X 2.1.4 速率方程
&e5,\TQ 2.2 光纤激光器原理
V#V<Kz 2.2.1 激光器谐振腔原理
T@Th? 2.2.2 泵浦特性及阈值特性
Z%7X" w 2.2.3 泵浦模和掺杂分布对光纤激光器的影响
Ej'N!d. 2.3 光纤激光器的模式理论
N0UZ%,h\ 2.3.1 光纤激光器单纵模工作条件
u{|^5%) 2.3.2 激光模式选择技术
USbFUHdDc 2.3.3 模式测量方法
S5wkBdr{ 2.4 光纤激光器性能影响因素
#=I5_u 2.4.1 空间烧孔效应
\7 }{\hY- 2.4.2 跳模
.$ 5*v 2.4.3 激发态吸收(ESA)
`+GiSj8'G 参考文献
Tywrh9[ 第3章 光纤激光器的结构原理
A7TV-eWG 3.1 泵浦源
poXT)2^) 3.1.1 泵浦源的选择
)4
'yI* 3.1.2 泵浦方式
yz_xWx#9 3.1.3
驱动电路 P^'}3*8S 3.2 谐振腔结构
=v~$&@ 3.2.1 线形腔
7OLchf 3.2.2 环形腔
x$6FvgP( 3.2.3 其他腔型结构
_"- ,ia[D 3.3 增益介质
{0Ej*% 3.3.1 增益介质的类型以及掺杂浓度
%QX"oRMn0 3.3.2 增益介质的长度
opqf)C 3.4 仿真设计软件OptiAmplifier简介
S?#'Y*h 3.4.1 OptiAmplifier简介
qEnmms 1 3.4.2 应用举例
:A`jRe. 参考文献
N1X;&qZDd 第4章 稀土掺杂光纤激光器
Q@.%^1Mp ……
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