摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
第一章 绪论 | 第11-30页 |
1.1 中红外玻璃概述 | 第11-15页 |
1.1.1 氧化物玻璃 | 第11-13页 |
1.1.2 硫化物玻璃 | 第13-14页 |
1.1.3 氟化物玻璃 | 第14-15页 |
1.2 中红外稀土离子掺杂的氟化物ZBLAN光纤激光器 | 第15-22页 |
1.2.1 氟化物ZBLAN光纤的基本特性 | 第15-16页 |
1.2.2 中红外激光器的工作原理 | 第16-20页 |
1.2.3 中红外ZBLAN光纤激光器发展状况 | 第20-22页 |
1.3 本文的主要内容及安排 | 第22-23页 |
1.4 本章小结 | 第23-24页 |
参考文献 | 第24-30页 |
第二章 Er:ZBLAN光纤激光器数值仿真 | 第30-58页 |
2.1 2.8 μm Er:ZBLAN光纤激光器数值求解 | 第30-43页 |
2.1.1 能级结构和能量转移过程 | 第30-33页 |
2.1.2 激光速率方程和传输方程 | 第33-39页 |
2.1.3 纤芯温度对激光输出功率的影响 | 第39-41页 |
2.1.4 激发态吸收导致的输出功率饱和效应 | 第41-42页 |
2.1.5 Er浓度对激光输出的影响 | 第42-43页 |
2.2 3.5μm Er:ZBLAN光纤激光器数值求解 | 第43-54页 |
2.2.1 3.5μm Er:ZBLAN光纤激光器研究现状 | 第43-48页 |
2.2.2 能级结构和能量转移过程 | 第48-49页 |
2.2.3 激光速率方程和传输方程 | 第49-52页 |
2.2.4 数值模拟和实验结果对比 | 第52-54页 |
2.3 本章小结 | 第54页 |
参考文献 | 第54-58页 |
第三章 中红外3 μm可饱和吸收体 | 第58-81页 |
3.1 中红外3μm可饱和吸收体研究进展 | 第58-66页 |
3.1.1 Fe:ZnSe可饱和吸收体 | 第58-60页 |
3.1.2 石墨烯可饱和吸收体 | 第60-63页 |
3.1.3 拓扑绝缘体可饱和吸收体 | 第63页 |
3.1.4 过渡金属硫化物可饱和吸收体 | 第63-66页 |
3.2 新型二维材料黑磷 | 第66-73页 |
3.2.1 黑磷的制备 | 第66-68页 |
3.2.2 黑磷可饱和吸收体的特性 | 第68-73页 |
3.3 胶体Cu_(2-x)S纳米晶 | 第73-75页 |
3.3.1 胶体Cu_(2-x)S纳米晶的基本特性 | 第73-74页 |
3.3.2 胶体Cu_(2-x)S纳米晶的中红外线性吸收 | 第74-75页 |
3.3.3 胶体Cu_(2-x)S纳米晶的非线性吸收 | 第75页 |
3.4 本章小结 | 第75-77页 |
参考文献 | 第77-81页 |
第四章 2.8 μm Er:ZBLAN调Q光纤激光器 | 第81-91页 |
4.1 引言 | 第81-82页 |
4.2 实验装置图 | 第82-83页 |
4.3 实验结果和讨论 | 第83-88页 |
4.3.1 黑磷调Q光纤激光器 | 第83-87页 |
4.3.2 胶体Cu_(2-x)S纳米晶调Q光纤激光器 | 第87-88页 |
4.4 本章小结 | 第88-89页 |
参考文献 | 第89-91页 |
第五章 2.8 μm Er:ZBLAN锁模光纤激光器 | 第91-113页 |
5.1 中红外氟化物锁模光纤激光器研究进展 | 第91-93页 |
5.2 高功率皮秒中红外光纤激光器 | 第93-100页 |
5.2.1 前言 | 第93-95页 |
5.2.2 实验装置图 | 第95-96页 |
5.2.3 实验结果和讨论 | 第96-100页 |
5.3 基于黑磷可饱和吸收体的2.8 μm锁模光纤激光器 | 第100-107页 |
5.3.1 前言 | 第100-101页 |
5.3.2 中红外黑磷可饱和吸收镜 | 第101-103页 |
5.3.3 实验装置 | 第103-104页 |
5.3.4 实验结果和讨论 | 第104-107页 |
5.4 本章小结 | 第107页 |
参考文献 | 第107-113页 |
第六章 总结与展望 | 第113-116页 |
6.1 主要结论和创新点 | 第113-114页 |
6.2 研究展望 | 第114-116页 |
致谢 | 第116-117页 |
攻读博士学位期间已发表或录用的论文 | 第117-121页 |