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基于多模干涉效应的可调谐被动锁模全光纤激光器

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
第1章 绪论第8-20页
    1.1 研究背景及意义第8-9页
    1.2 可调谐被动锁模光纤激光器第9-15页
        1.2.1 利用光谱滤波器调谐第10-13页
        1.2.2 利用锁模器件性质调谐第13-15页
    1.3 光纤多模干涉效应及其应用第15-18页
        1.3.1 光纤多模干涉效应第15-16页
        1.3.2 光纤多模干涉效应在光纤激光器中的应用第16-18页
    1.4 论文主要研究内容第18-20页
第2章 光纤多模干涉效应理论分析第20-38页
    2.1 光纤模式理论第20-28页
        2.1.1 表征光纤光学特征的基本参数第21-22页
        2.1.2 光纤模式特征方程第22-25页
        2.1.3 光纤中的模式第25-26页
        2.1.4 多模光纤模式分布第26-28页
    2.2 光纤中的多模干涉效应第28-34页
        2.2.1 光纤中的多模干涉效应及自成像效应第29-33页
        2.2.2 基于多模干涉效应的SMS结构光纤滤波器第33-34页
    2.3 光束传输分析理论第34-36页
        2.3.1 光束传输法(BPM)第35页
        2.3.2 有限差分光束传输法(FD-BPM)第35-36页
    2.4 本章小结第36-38页
第3章 光纤多模干涉滤波器的数值模拟与实验研究第38-56页
    3.1 单一波长光在SMS结构MMI滤波器中的传输第38-44页
        3.1.1 多模光纤长度对自成像效应的影响第39-41页
        3.1.2 多模光纤纤芯尺寸对自成像效应的影响第41-42页
        3.1.3 多模光纤折射率分布对自成像效应的影响第42-43页
        3.1.4 传输光波长对自成像效应的影响第43-44页
    3.2 宽谱光信号在SMS结构MMI滤波器中的传输第44-51页
        3.2.1 SMS结构透射光谱的数值模拟与实验测量第44-46页
        3.2.2 多模光纤长度对透射光谱的影响第46-48页
        3.2.3 多模光纤纤芯尺寸对透射光谱的影响第48-49页
        3.2.4 多模光纤径向应力对透射光谱的影响第49-51页
    3.3 光纤多模干涉滤波器在NPR被动锁模光纤激光器中的作用第51-54页
        3.3.1 基于NPR的被动锁模光纤激光器及其光谱滤波效应第51-53页
        3.3.2 多模干涉效应在NPR被动锁模光纤激光器中的作用第53-54页
    3.4 本章小结第54-56页
第4章 基于多模干涉效应的可调谐被动锁模光纤激光器的实验研究第56-74页
    4.1 基于MMI滤波器的可调谐NLP锁模光纤激光器第56-65页
        4.1.1 NLP锁模光纤激光器结构与输出第57-59页
        4.1.2 基于MMI滤波器的可调谐NLP激光器结构第59-60页
        4.1.3 MMI滤波器的设计参数及性能第60-61页
        4.1.4 基于MMI滤波器的可调谐NLP光纤激光器输出第61-65页
    4.2 基于MMI滤波器的可调谐全光纤放大器第65-72页
        4.2.1 基于MMI滤波器的可调谐锁模种子源第65-68页
        4.2.2 大模场面积掺Yb磷酸盐全光纤放大级结构第68-69页
        4.2.3 基于MMI滤波器的可调谐全光纤放大器输出特性第69-72页
    4.3 本章小结第72-74页
第5章 总结与展望第74-78页
    5.1 论文内容总结第74-75页
    5.2 应用前景展望第75-78页
参考文献第78-84页
发表论文和参加科研情况说明第84-86页
致谢第86页

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