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光纤飞秒激光器中光谱呼吸机制的研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第9-20页
    1.1 超短脉冲激光技术的发展第9页
    1.2 光纤激光器概述第9-11页
    1.3 光纤激光器腔内运转的锁模机制第11-18页
        1.3.1 孤子锁模第11-12页
        1.3.2 展宽脉冲锁模第12-14页
        1.3.3 自相似锁模机制第14-16页
        1.3.4 全正色散区域的耗散孤子锁模第16-18页
    1.4 高能量短脉冲的最新进展第18-19页
    1.5 选题意义及主要工作第19-20页
第二章 光谱呼吸机制的理论基础第20-31页
    2.1 超短脉冲在光纤中的非线性传输过程第20-25页
        2.1.1 传输方程第20-22页
        2.1.2 数值方法第22-24页
        2.1.3 算法的基本参数选择第24-25页
    2.2 光纤锁模激光器中的物理机制第25-28页
        2.2.1 增益和损耗第25-26页
        2.2.2 群速度色散第26-27页
        2.2.3 自相位调制第27-28页
        2.2.4 可饱和吸收第28页
    2.3 光谱呼吸机制第28-30页
    2.4 本章小结第30-31页
第三章 光谱呼吸的数值模拟第31-49页
    3.1 光谱呼吸的数值模型第31-33页
        3.1.1 光纤部分第31-32页
        3.1.2 等效可饱和吸收体第32页
        3.1.3 光谱滤波器第32-33页
        3.1.4 色散补偿第33页
    3.2 初始参数选择与模拟结果第33-40页
        3.2.1 参数初始化第33-34页
        3.2.2 模拟结果第34-40页
    3.3 腔内动力学过程分析第40-48页
        3.3.1 非线性光谱窄化第40-42页
        3.3.2 近自相似放大第42-45页
        3.3.3 非线性光谱展宽第45-46页
        3.3.4 滤波器耗散强度的影响第46-48页
    3.4 本章小结第48-49页
第四章 掺 Yb 光纤激光器光谱呼吸的实验研究第49-57页
    4.1 激光系统第49-50页
    4.2 脉冲测量系统第50-51页
    4.3 实验结果与分析第51-54页
    4.4 与采用 20 nm 带宽滤波器结果比较第54-56页
    4.5 本章小结第56-57页
第五章 总结与展望第57-59页
    5.1 总结第57页
    5.2 展望第57-59页
参考文献第59-64页
发表论文和参加科研情况说明第64-65页
致谢第65页

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