光纤超短脉冲激光器稳定控制研究
论文摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-10页 |
目录 | 第11-14页 |
插图和附表清单 | 第14-18页 |
第1章 前言 | 第18-27页 |
1.1 光纤光梳研究背景 | 第18-20页 |
1.2 论文选题的意义、主要工作以及创新点 | 第20-27页 |
1.2.1 选题的意义 | 第20-22页 |
1.2.2 主要的工作 | 第22-24页 |
1.2.3 创新点 | 第24-26页 |
1.2.4 论文结构安排 | 第26-27页 |
第2章 全保偏光纤激光器超短脉冲研究 | 第27-45页 |
2.1 光纤激光器锁模稳定研究 | 第28-30页 |
2.1.1 单模光纤折射率变化 | 第28-29页 |
2.1.2 偏振态与非线性效应关系 | 第29-30页 |
2.2 保偏光纤介绍 | 第30-32页 |
2.3 法拉第偏振旋转镜 | 第32-37页 |
2.3.1 法拉第偏振旋转镜介绍 | 第32-34页 |
2.3.2 法拉第偏振旋转镜对折射率的补偿 | 第34-37页 |
2.4 全保偏光纤激光器 | 第37-43页 |
2.4.1 振荡源结构 | 第37-39页 |
2.4.2 实验结果 | 第39-43页 |
2.5 小结 | 第43-45页 |
第3章 光纤激光器被动锁模的稳定控制实验研究 | 第45-68页 |
3.1 光纤激光器腔内光脉冲偏振态的精密控制 | 第46-53页 |
3.1.1 电控偏振控制器 | 第46-50页 |
3.1.2 光纤激光器光脉冲参数调谐实验 | 第50-53页 |
3.2 光纤激光器锁模脉冲主动判断调节实验研究 | 第53-62页 |
3.2.1 光纤激光器脉冲特点 | 第54-57页 |
3.2.2 光纤激光器自动锁模反馈系统 | 第57-62页 |
3.3 光纤激光器腔内偏振态分布研究 | 第62-67页 |
3.3.1 驱动电压采集方案 | 第63-65页 |
3.3.2 实验结果讨论 | 第65-67页 |
3.4 小结 | 第67-68页 |
第4章 光纤激光器腔内脉冲群速度的精密控制研究 | 第68-97页 |
4.1 光纤激光器腔内重复频率控制 | 第69-84页 |
4.1.1 温度对光纤激光器重复频率的影响 | 第70-72页 |
4.1.2 光纤激光器输出光脉冲重复频率控制 | 第72-79页 |
4.1.3 重复频率锁相电路反馈系统 | 第79-82页 |
4.1.4 实验结果与分析 | 第82-84页 |
4.2 不同净色散下的重复频率控制 | 第84-88页 |
4.2.1 重复频率调谐量与色散关系 | 第84-86页 |
4.2.2 光谱变化与色散关系 | 第86-88页 |
4.3 载波包络相位信号控制关系 | 第88-95页 |
4.3.1 光纤激光器振荡源 | 第89-90页 |
4.3.2 载波包络相位信号探测 | 第90-95页 |
4.4 小结 | 第95-97页 |
第5章 光纤激光器放大实验研究 | 第97-109页 |
5.1 超快光纤激光器背景 | 第98-99页 |
5.2 分离脉冲技术 | 第99-101页 |
5.3 分离脉冲放大实验研究 | 第101-108页 |
5.3.1 实验装置介绍 | 第101-102页 |
5.3.2 实验结果与讨论 | 第102-108页 |
5.4 小结 | 第108-109页 |
第6章 本论文的工作总结与展望 | 第109-113页 |
6.1 本论文工作总结 | 第109-111页 |
6.2 本论文工作展望 | 第111-113页 |
参考文献 | 第113-123页 |
主要驱动程序与电路原理图 | 第123-139页 |
博士期间科研成果与奖励 | 第139-142页 |
致谢 | 第142页 |