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改进的非线性放大环形镜及掺铥光纤飞秒激光器研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第9-15页
    1.1 本课题研究的背景和意义第9-10页
    1.2 光纤激光器的发展第10-12页
    1.3 光纤激光器的优势及劣势第12-13页
    1.4 课题的主要研究内容第13-15页
第二章 改进的非线性放大环形镜激光器原理研究第15-35页
    2.1 传统锁模激光器原理第15-20页
        2.1.1 受激辐射第15页
        2.1.2 光放大过程第15-16页
        2.1.3 光学谐振腔第16-17页
        2.1.4 锁模原理第17-18页
        2.1.5 色散影响第18-20页
    2.2 脉冲在光纤激光器中的传输第20-23页
    2.3 光纤激光器锁模结构第23-25页
        2.3.1 光纤锁模激光器的基本结构第23页
        2.3.2 光纤激光器的锁模域第23-25页
    2.4 非线性环形镜第25-32页
        2.4.1 连续光或准连续光入射第25-28页
        2.4.2 超短脉冲光入射第28-32页
    2.5 非互异性元件第32-34页
        2.5.1 非互异性元件含义第32-33页
        2.5.2 非互易性元件的作用第33-34页
    2.6 本章小结第34-35页
第三章 改进的非线性放大环形镜激光器第35-44页
    3.1 非线性放大环形镜第35页
    3.2 改进的非线性放大环形镜第35-36页
    3.3 全保偏掺铒光纤改进“8”字腔结构第36-39页
    3.4 非保偏掺铒光纤“σ”腔结构第39-43页
    3.5 本章小结第43-44页
第四章 掺铥光纤激光器实验研究第44-59页
    4.1 掺铥光纤激光器基本原理与发展第44-46页
        4.1.1 掺铥光纤第44-45页
        4.1.2 掺铥光纤激光器进展第45-46页
    4.2 碳纳米管锁模掺铥光纤激光器第46-52页
        4.2.1 碳纳米管(CNTs)结构第46-49页
        4.2.2 碳纳米管锁模掺铥光纤激光器实验研究第49-52页
    4.3 半导体可饱和吸收镜掺铥光纤激光器第52-58页
        4.3.1 半导体可饱和吸收镜(SESAM)第52-54页
        4.3.2 半导体可饱和吸收镜掺铥光纤激光器实验研究第54-58页
    4.4 本章小结第58-59页
第五章 总结和展望第59-61页
    5.1 本文工作总结第59页
    5.2 未来展望第59-61页
参考文献第61-67页
发表论文和参加科研情况说明第67-68页
致谢第68-70页

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