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基于金纳米棒和硫化铜纳米晶可饱和吸收体的脉冲光纤激光器的研究

摘要第4-6页
abstract第6-7页
第一章 绪论第11-21页
    1.1 研究背景第11-12页
    1.2 脉冲光纤激光器的分类第12-13页
        1.2.1 调Q光纤激光器第12页
        1.2.2 锁模光纤激光器第12-13页
    1.3 脉冲光纤激光器的实现方式第13-19页
        1.3.1 主动调制脉冲光纤激光器第13-14页
        1.3.2 被动调制脉冲光纤激光器第14-19页
            1.3.2.1 半导体可饱和吸收镜第14-15页
            1.3.2.2 碳纳米管可饱和吸收体第15-17页
            1.3.2.3 石墨烯可饱和吸收体第17-18页
            1.3.2.4 金纳米材料可饱和吸收体第18-19页
    1.4 基于金纳米棒可饱和吸收体的脉冲光纤激光器面临的问题第19页
    1.5 本论文的主要内容概述第19-21页
第二章 被动调制脉冲光纤激光器的理论基础第21-29页
    2.1 光纤激光器的基本结构第21-22页
        2.1.1 线形腔光纤激光器第21页
        2.1.2 环形腔光纤激光器第21-22页
    2.2 被动调制脉冲光纤激光器基本原理第22-26页
        2.2.1 被动调Q光纤激光器第22-24页
            2.2.1.1 品质因数Q第22-23页
            2.2.1.2 被动调Q技术的基本原理第23-24页
        2.2.2 被动锁模光纤激光器第24-26页
    2.3 消逝场效应第26-27页
    2.4 表面等离子激元共振吸收第27-29页
第三章 基于金纳米棒拉锥光纤可饱和吸收体的掺铥锁模光纤激光器第29-41页
    3.1 金纳米棒拉锥光纤可饱和吸收体的制备与表征第29-36页
        3.1.1 金纳米棒的制备与表征第29-32页
            3.1.1.1 反应试剂及实验仪器第29页
            3.1.1.2 金纳米棒的制备第29-30页
            3.1.1.3 金纳米棒的表征第30-32页
                3.1.1.3.1 透射电镜第30-31页
                3.1.1.3.2 吸收光谱第31-32页
        3.1.2 拉锥光纤的制备第32-33页
        3.1.3 可饱和吸收体的制备与表征第33-36页
            3.1.3.1 可饱和吸收体的制备第33页
            3.1.3.2 可饱和吸收体的表征第33-36页
                3.1.3.2.1 扫描电镜第33-34页
                3.1.3.2.2 吸收光谱第34-36页
    3.2 金纳米棒拉锥光纤可饱和吸收体的光学特性第36-37页
        3.2.1 可饱和吸收体能测试装置第36页
        3.2.2 可饱和吸收能测试结果第36-37页
    3.3 基于金纳米棒拉锥光纤可饱和吸收体的掺铥锁模光纤激光器第37-40页
        3.3.1 实验装置第37-38页
        3.3.2 实验结果分析与讨论第38-40页
    3.4 本章小结第40-41页
第四章 基于硫化铜纳米晶可饱和吸收体的掺铒脉冲光纤激光器第41-58页
    4.1 基于硫化铜纳米晶可饱和吸收体的掺铒调Q光纤激光器第41-52页
        4.1.1 硫化铜可饱和吸收体的制备与表征第41-45页
            4.1.1.1 反应试剂及实验仪器第41页
            4.1.1.2 硫化铜纳米晶的制备第41页
            4.1.1.3 硫化铜纳米晶可饱和吸收体的制备第41-42页
            4.1.1.4 硫化铜纳米晶可饱和吸收体的表征第42-45页
                4.1.1.4.1 X射线衍射第42页
                4.1.1.4.2 能量色散X射线光谱仪第42-43页
                4.1.1.4.3 高分辨透射电镜第43-44页
                4.1.1.4.4 拉曼光谱第44页
                4.1.1.4.5 吸收光谱第44-45页
        4.1.2 硫化铜纳米晶可饱和吸收机理研究第45-48页
        4.1.3 硫化铜纳米晶可饱和吸收体的非线性光学特性第48-50页
        4.1.4 基于硫化铜纳米晶可饱和吸收体的掺铒调Q光纤激光器第50-52页
            4.1.4.1 实验装置第50-51页
            4.1.4.2 实验结果分析与讨论第51-52页
    4.2 基于金纳米棒可饱和吸收体的掺铒调Q激光器第52-55页
        4.2.1 金纳米棒可饱和吸收体的制备与表征第53-54页
            4.2.1.1 金纳米棒的制备与表征第53-54页
            4.2.1.2 金纳米棒可饱和吸收体的制备与表征第54页
        4.2.2 基于金纳米棒可饱和吸收体的掺铒调Q激光器第54-55页
    4.3 对比实验第55-56页
    4.4 本章小结第56-58页
第五章 结论与展望第58-60页
    5.1 结论第58页
    5.2 展望第58-60页
参考文献第60-69页
作者简介及在学期间所取得的科研成果第69-70页
致谢第70页

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