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石墨烯、碳纳米管可饱和吸收体的制备及其用于被动调Q/锁模激光器的实验研究

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

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