光纤飞秒光梳高功率放大与控制
论文摘要 | 第1-9页 |
Abstract | 第9-13页 |
目录 | 第13-17页 |
插图和附表清单 | 第17-21页 |
第一章 绪论 | 第21-29页 |
·研究背景介绍 | 第21-26页 |
·光学频率梳技术的发展及最新进展 | 第22-23页 |
·超短脉冲放大技术及级联式高功率光梳研究进展 | 第23-25页 |
·超短脉冲相干合成技术及研究进展 | 第25-26页 |
·论文选题的意义以及结构安排 | 第26-29页 |
·选题的意义 | 第26-27页 |
·本论文的结构安排 | 第27-29页 |
第二章 高功率光纤放大技术 | 第29-55页 |
·高功率光纤放大器的关键技术 | 第30-38页 |
·包层泵浦技术 | 第30-31页 |
·啁啾脉冲放大技术 | 第31-32页 |
·放大过程中噪声及抑制方法 | 第32-36页 |
·光纤端面处理及散热技术 | 第36-38页 |
·平均功率303 W的光子晶体光纤放大器 | 第38-41页 |
·掺镱陶瓷振荡器 | 第38-40页 |
·级联式高功率光子晶体光纤放大器 | 第40-41页 |
·小型化全光纤皮秒激光器的稳定性研究 | 第41-49页 |
·全光纤皮秒振荡器 | 第42-44页 |
·全光纤皮秒放大器 | 第44-46页 |
·激光器长期运转的稳定性研究 | 第46-49页 |
·偏振分离式放大结构抑制自发辐射噪声的实验研究 | 第49-53页 |
·全光纤被动锁模振荡器 | 第49-51页 |
·偏振分离式光纤放大实验 | 第51-53页 |
·小结 | 第53-55页 |
第三章 多波长激光同步技术 | 第55-70页 |
·多波长同步激光的发展及在超宽谱光梳领域的应用 | 第56-59页 |
·超短脉冲被动同步技术 | 第59-62页 |
·交叉相位调制技术 | 第59-60页 |
·交叉吸收调制技术 | 第60-61页 |
·光谱分割放大技术 | 第61-62页 |
·多波长激光同步的实验研究 | 第62-69页 |
·钛宝石激光器与掺镱皮秒激光器的同步研究 | 第62-65页 |
·钛宝石激光器与掺镱、掺铒飞秒激光器的同步研究 | 第65-69页 |
·小结 | 第69-70页 |
第四章 高功率光学频率梳 | 第70-94页 |
·超短脉冲振荡器 | 第71-75页 |
·飞秒钛宝石振荡器 | 第71-72页 |
·可饱和吸收体锁模激光器 | 第72-73页 |
·非线性偏振旋转锁模光纤激光器 | 第73-75页 |
·重复频率锁定技术 | 第75-78页 |
·重复频率锁定方案 | 第75-76页 |
·重复频率锁定实验结果 | 第76-78页 |
·载波包络相位测量及锁定技术 | 第78-91页 |
·光学频率梳基本原理 | 第78-80页 |
·载波包络相位的测量方法 | 第80-87页 |
·高功率超短脉冲载波包络相位的锁定 | 第87-91页 |
·紫外光学频率梳的实现 | 第91-93页 |
·小结 | 第93-94页 |
第五章 光梳相干合成相位噪声抑制 | 第94-124页 |
·相干合成的技术背景 | 第95-104页 |
·主动相干合成技术 | 第95-100页 |
·被动相干合成技术 | 第100-104页 |
·光梳相干合成技术方案 | 第104-108页 |
·总体方案设计 | 第104-106页 |
·关键技术 | 第106-108页 |
·光梳相干合成相位漂移来源分析 | 第108-112页 |
·克尔效应导致的相位漂移 | 第108-109页 |
·增益导致的相位漂移 | 第109-111页 |
·色散导致的相位漂移 | 第111-112页 |
·光梳相干合成的表征 | 第112-117页 |
·合成前后超短脉冲时域波形的变化 | 第112-114页 |
·合成前后超短脉冲光谱形状的变化 | 第114-116页 |
·合成前后超短脉冲梳齿的漂移 | 第116-117页 |
·光梳相干合成的实验研究 | 第117-123页 |
·单路放大器相位噪声测量及补偿的实验研究 | 第117-121页 |
·两路光纤光梳相干合成的实验研究 | 第121-123页 |
·小结 | 第123-124页 |
第六章 本论文的工作总结与展望 | 第124-127页 |
·论文工作总结 | 第124-125页 |
·工作展望 | 第125-127页 |
参考文献 | 第127-138页 |
博士期间科研成果及奖励 | 第138-142页 |
致谢 | 第142-143页 |