摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-10页 |
目录 | 第10-13页 |
第一章 绪论 | 第13-34页 |
·短脉冲的应用及研究进展 | 第13-18页 |
·短脉冲的研究意义 | 第13页 |
·短脉冲的实现方式 | 第13-15页 |
·单壁碳纳米管/石墨烯在激光器中的研究现状 | 第15-18页 |
·调Q和锁模技术 | 第18-26页 |
·调Q技术机理 | 第18-23页 |
·锁模技术机理 | 第23-26页 |
·本文所用激光介质简介 | 第26-31页 |
·Nd:YAG晶体 | 第26-28页 |
·Tm~(3+) | 第28-30页 |
·掺铒光纤 | 第30-31页 |
·本文主要研究工作和创新 | 第31-34页 |
第二章 SWCNT/石墨烯的光学特性及可饱和吸收镜的制备 | 第34-63页 |
·单壁碳纳米管 | 第34-45页 |
·碳纳米管简介 | 第34-37页 |
·SWCNT的制备 | 第37-38页 |
·SWCNT可饱和吸收体的制备 | 第38-39页 |
·SWCNT可饱和吸收体的表征 | 第39-42页 |
·SWCNT可饱和吸收机理 | 第42-43页 |
·SWCNT可饱和吸收体制备的关键问题 | 第43-45页 |
·石墨烯结构和特性 | 第45-62页 |
·石墨烯的结构 | 第45-46页 |
·石墨烯的特性 | 第46-48页 |
·石墨烯的制备 | 第48-51页 |
·石墨烯可饱和吸收机理 | 第51-58页 |
·石墨烯的选择 | 第58-60页 |
·石墨烯可饱和吸收体的制备 | 第60-62页 |
·本章小结 | 第62-63页 |
第三章 SWCNT可饱和吸收体被动调Q激光特性 | 第63-69页 |
·1064nm单壁碳纳米管被动调Q实验研究 | 第63-67页 |
·实验装置 | 第63-64页 |
·SWCNT被动调Q 1064nmNd:YAG激光器实验结果 | 第64-67页 |
·调Q激光器设计的考虑因素 | 第67页 |
·本章小结 | 第67-69页 |
第四章 石墨烯可饱和吸收体被动调Q激光特性 | 第69-80页 |
·1064nm石墨烯被动调Q实验研究 | 第69-72页 |
·实验装置 | 第69-70页 |
·实验结果 | 第70-72页 |
·2μm石墨烯光纤被动调Q激光器实验研究 | 第72-77页 |
·2μm可饱和吸收镜 | 第73页 |
·激光器腔型结构 | 第73-74页 |
·实验结果及讨论 | 第74-77页 |
·2μm石墨烯光纤Tm:YAP被动调Q激光器实验研究 | 第77-79页 |
·实验装置 | 第77-78页 |
·实验结果与讨论 | 第78-79页 |
·本章小结 | 第79-80页 |
第五章 1550nm掺铒全光纤被动锁模激光器 | 第80-108页 |
·1550nm掺铒全光纤非线性偏振旋转锁模激光器 | 第80-88页 |
·光纤非线性效应 | 第80-83页 |
·非线性偏振旋转(NPR)锁模原理分析 | 第83-86页 |
·非线性偏振旋转锁模光纤激光器实验 | 第86-88页 |
·掺铒光纤锁模激光器荧光和边带理论分析 | 第88-98页 |
·锁模光纤激光器参数对荧光的影响 | 第88-94页 |
·激光器参数对光谱边带的影响 | 第94-98页 |
·1550nm石墨烯掺铒锁模光纤激光器 | 第98-107页 |
·饱和吸收体的恢复时间 | 第98页 |
·石墨烯的调制深度 | 第98-99页 |
·石墨稀的饱和光强和饱和通量 | 第99-100页 |
·石墨烯锁模的建立时间 | 第100-101页 |
·热损伤阈值 | 第101-102页 |
·抑制自调Q不稳定性 | 第102-104页 |
·石墨烯掺铒光纤锁模激光器实验 | 第104-107页 |
·本章小结 | 第107-108页 |
第六章 固体锁模激光器理论分析及腔型设计 | 第108-115页 |
·锁模固体激光器Haus主方程 | 第108-109页 |
·折叠腔的像散及补偿 | 第109-110页 |
·ABCD矩阵分析腔内热效应 | 第110-113页 |
·腔内色散补偿 | 第113-114页 |
·本章小结 | 第114-115页 |
第七章 总结和展望 | 第115-118页 |
·主要研究内容和结果 | 第115-116页 |
·存在问题及后续工作计划 | 第116-118页 |
参考文献 | 第118-127页 |
攻读博士学位期间取得的科研成果 | 第127-129页 |
致谢 | 第129-130页 |