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基于光纤飞秒激光技术的相干合成获得少周期飞秒脉冲

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
第一章 绪论第8-19页
    1.1 飞秒激光技术第8-10页
        1.1.1 飞秒激光技术的特点第8-9页
        1.1.2 飞秒激光的发展概述第9-10页
    1.2 光子晶体光纤及其应用第10-13页
        1.2.1 折射率引导型光子晶体光纤第10-11页
        1.2.2 光子带隙型光子晶体光纤第11-12页
        1.2.3 光子晶体光纤在超快光学中的应用第12-13页
    1.3 少周期飞秒激光技术第13-17页
        1.3.1 少周期飞秒激光脉冲概述第13-14页
        1.3.2 飞秒激光器直接产生少周期脉冲第14-15页
        1.3.3 腔外光谱展宽和脉冲压缩获得少周期脉冲第15-16页
        1.3.4 相干合成获得少周期脉冲第16-17页
    1.4 本文主要工作第17-19页
第二章 飞秒脉冲在非线性光纤中传输的相关理论第19-31页
    2.1 脉冲在光纤中传输的数学描述第19-23页
        2.1.1 麦克斯韦方程组第19-20页
        2.1.2 非线性传输方程第20-22页
        2.1.3 分步傅里叶算法第22-23页
    2.2 影响脉冲传输的因素第23-29页
        2.2.1 群速度色散及其补偿第23-27页
        2.2.2 自相位调制第27页
        2.2.3 受激拉曼散射第27-28页
        2.2.4 其他非线性效应第28-29页
    2.3 光孤子第29-30页
    2.4 本章小结第30-31页
第三章 飞秒激光脉冲相干合成数值分析第31-37页
    3.1 数学模型第31-33页
        3.1.1 飞秒脉冲在光子晶体光纤中传输的数学模型第31-32页
        3.1.2 相干孤子叠加的数学模型第32-33页
    3.2 计算结果与分析第33-36页
    3.3 本章小结第36-37页
第四章 基于自频移孤子的相干合束实验研究第37-48页
    4.1 双零色散点光子晶体光纤中的脉冲传输实验研究第37-40页
        4.1.1 实验装置第37-39页
        4.1.2 实验结果与分析第39-40页
    4.2 基于全固光子带隙光纤中自频移孤子的相干合成第40-47页
        4.2.1 实验装置第40-44页
        4.2.2 实验结果与分析第44-47页
    4.3 本章小结第47-48页
第五章 总结与展望第48-50页
    5.1 本文工作总结第48-49页
    5.2 工作展望第49-50页
参考文献第50-56页
发表论文和参加科研情况说明第56-57页
致谢第57-58页

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