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基于新型二维材料的脉冲光纤激光器研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
符号对照表第11-12页
缩略语对照表第12-15页
第一章 绪论第15-21页
    1.1 光纤激光器及其应用第15-16页
    1.2 短脉冲激光的产生第16-18页
    1.3 光纤激光器中的可饱和吸收体第18-19页
    1.4 本论文的主要研究内容及意义第19-21页
第二章 脉冲光纤激光器的理论基础第21-33页
    2.1 调Q和锁模的基本原理第21-24页
        2.1.1 调Q技术的基本原理第21-22页
        2.1.2 锁模技术的基本原理第22-24页
    2.2 脉冲在光纤内的传输第24-26页
    2.3 二维材料的可饱和吸收性质第26-29页
    2.4 光纤可饱和吸收体的制备第29-31页
        2.4.1 二维材料的制备方法第29-30页
        2.4.2 二维可饱和吸收体光纤器件的几种制作方法第30-31页
    2.5 本章小结第31-33页
第三章 基于NPR效应的锁模掺镱光纤激光器研究第33-41页
    3.1 非线性偏振旋转锁模的实现方式第33-34页
    3.2 基于NPR效应的锁模掺镱光纤激光器实验装置图第34-35页
    3.3 实验结果与分析第35-39页
    3.4 本章小结第39-41页
第四章 基于Mo S_2和WS_2的被动调Q光纤激光器第41-53页
    4.1 研究背景第41-43页
    4.2 Mo S_2和WS_2的制备和表征第43-45页
    4.3 掺镱全光纤调Q光纤激光器实验装置第45-46页
    4.4 基于Mo S_2-PVA调Q的实验结果与分析第46-49页
        4.4.1 实验小结第48-49页
    4.5 基于WS_2-PVA调Q的实验结果与分析第49-51页
        4.5.1 实验小结第51页
    4.6 本章小结第51-53页
第五章 基于过渡金属硫化物合金的被动调Q光纤激光器第53-63页
    5.1 研究背景第53-54页
    5.2 Mo_(0.5)W_(0.5)S_2可饱和吸收体的制备和表征第54-58页
    5.3 基于Mo_(0.5)W_(0.5)S_2的被动调Q实验装置第58页
    5.4 实验结果与分析第58-62页
    5.5 本章小结第62-63页
第六章 总结和展望第63-65页
    6.1 本论文的主要内容第63-64页
    6.2 对未来工作的展望第64-65页
参考文献第65-71页
致谢第71-73页
作者简介第73-74页

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