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基于四波混频的相干反斯托克斯拉曼散射成像光纤光源

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第1章 绪论第9-21页
    1.1 课题研究背景及意义第9-10页
    1.2 基于四波混频效应光纤激光器发展历史及研究现状第10-19页
    1.3 论文主要研究内容第19-21页
第2章 光纤参量发生器的理论研究第21-33页
    2.1 四波混频效应的理论指导第21-25页
        2.1.1 四波混频的起源第21-23页
        2.1.2 四波混频理论第23-24页
        2.1.3 相位匹配条件第24-25页
    2.2 影响四波混频效率的因素第25-26页
        2.2.1 非线性系数第25页
        2.2.2 光纤长度第25页
        2.2.3 泵浦功率第25页
        2.2.4 走离效应第25-26页
    2.3 光纤锁模脉冲产生技术和光放大技术第26-29页
        2.3.1 光纤锁模脉冲产生技术第26-28页
        2.3.2 光纤放大技术第28-29页
    2.4 高非线性光纤第29页
    2.5 光子晶体光纤第29-32页
        2.5.1 光子晶体光纤的制备第30页
        2.5.2 光子晶体光纤的导光机制第30页
        2.5.3 光子晶体光纤的性能第30-32页
    2.6 本章小结第32-33页
第3章 全光纤皮秒脉冲泵浦源研究第33-45页
    3.1 全光纤皮秒脉冲高频泵浦源第33-36页
        3.1.1 实验装置第33-34页
        3.1.2 高重频皮秒脉冲的产生及光纤放大结果第34-36页
    3.2 全光纤皮秒脉冲低频泵浦源第36-39页
        3.2.1 实验装置第36-37页
        3.2.2 低重频皮秒脉冲的产生及光纤放大结果第37-39页
    3.3 全光纤波长可调谐泵浦源第39-41页
        3.3.1 实验装置第39-40页
        3.3.2 皮秒脉冲的产生及光纤放大结果第40-41页
    3.4 全光纤波长可调谐泵浦源第41-44页
        3.4.1 实验装置第41-42页
        3.4.2 皮秒脉冲的产生及光纤放大结果第42-44页
    3.5 本章小结第44-45页
第4章 用于相干反斯托克斯拉曼散射成像的光纤参量发生器第45-57页
    4.1 高重频锁模脉冲泵浦的CARS成像光纤参量发生器第45-47页
        4.1.1 实验装置第45-46页
        4.1.2 基于高非线性光纤CARS成像光纤参量发生器的结果及分析第46-47页
    4.2 低重频锁模脉冲泵浦的CARS成像光纤参量发生器第47-50页
        4.2.1 实验装置第47-48页
        4.2.2 基于光子晶体光纤CARS成像光纤参量发生器的结果及分析第48-50页
    4.3 波长可调谐全光纤泵浦源泵浦高非线性光纤的CARS成像光纤参量发生器第50-52页
        4.3.1 实验装置第50页
        4.3.2 可调谐全光纤泵浦源泵浦高非线性光纤的CARS成像光纤参量发生器的结果及分析第50-52页
    4.4 波长可调谐全光纤泵浦源泵浦光子晶体光纤的CARS成像光纤参量发生器第52-55页
        4.4.1 实验装置第52-53页
        4.4.2 可调谐全光纤泵浦源泵浦光子晶体光纤的CARS成像光纤参量发生器的结果及分析第53-55页
    4.5 本章小节第55-57页
结论与展望第57-59页
    1、论文总结第57-58页
    2、论文主要创新点第58页
    3、后期的工作展望第58-59页
参考文献第59-65页
攻读硕士学位期间取得的主要学术成果第65-67页
致谢第67页

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