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飞秒掺Er~(3+)光纤激光脉冲产生机理与技术研究

摘要第1-6页
Abstract第6-8页
目录第8-11页
第一章 绪论第11-30页
 §1.1 引言第11-12页
 §1.2 光纤激光器的发展历史第12-14页
 §1.3 掺稀土元素光纤激光器的特性及分类第14-18页
  §1.3.1 掺稀土元素光纤激光器的特性第14-17页
  §1.3.2 掺稀土元素光纤激光器的分类第17-18页
 §1.4 光纤激光器的优点和应用价值第18-21页
  §1.4.1 光纤激光器的优点第18-19页
  §1.4.2 光纤激光器的应用价值第19-21页
 §1.5 超短脉冲光纤激光器第21-25页
  §1.5.1 研究超短脉冲光纤激光器的意义第21页
  §1.5.2 光纤激光器与固体激光器的优缺点比较第21-22页
  §1.5.3 脉冲光纤激光器的分类第22-23页
  §1.5.4 掺铒超短脉冲光纤激光器第23页
  §1.5.5 国内外研究状况及进展第23-25页
 §1.6 本论文的章节安排第25-26页
 参考文献第26-30页
第二章 锁模光纤激光器的基本理论第30-50页
 §2.1 引言第30-31页
 §2.2 锁模光纤激光器中的非线性效应(SPM)和群速度色散(GVD)第31-33页
  §2.2.1 光纤中的非线性自相位调制(SPM)第31-32页
  §2.2.2 群速度色散(GVD)第32-33页
 §2.3 锁模的基本原理及实现方法第33-39页
  §2.3.1 锁模的物理机制第33-36页
  §2.3.2 锁模的实现方法第36-39页
 §2.4 光纤激光器的被动锁模技术第39-43页
  §2.4.1 可饱和吸收体锁模第39-40页
  §2.4.2 非线性偏振旋转(NPR)效应第40-41页
  §2.4.3 非线性光纤环形镜第41-43页
 §2.5 环形腔被动锁模技术研究第43-47页
  §2.5.1 相加脉冲锁模原理第43-45页
  §2.5.2 非线性偏振旋转锁模原理第45-47页
  §2.5.3 被动锁模光纤激光器的自起振第47页
 §2.6 小结第47-48页
 参考文献第48-50页
第三章 展宽脉冲被动锁模光纤激光器的理论分析及实验研究第50-70页
 §3.1 引言第50-51页
 §3.2 展宽脉冲相加锁模光纤激光器的理论分析第51-56页
 §3.3 展宽脉冲锁模光纤激光器的实验设计第56-58页
 §3.4 结构优化、实验结果及讨论第58-67页
  §3.4.1 结构优化研究第58-60页
  §3.4.2 实验结果及讨论第60-67页
 §3.5 小结第67-68页
 参考文献第68-70页
第四章 半导体可饱和吸收镜实现光纤激光器调Q及被动锁模的理论分析及实验研究第70-95页
 §4.1 引言第70-71页
 §4.2 半导体可饱和吸收镜(SESAM)的基本概念第71-80页
  §4.2.1 可饱和吸收体简介第71-72页
  §4.2.2 半导体可饱和吸收镜的发展过程第72-73页
  §4.2.3 半导体可饱和吸收镜的微观特性第73-74页
  §4.2.4 半导体可饱和吸收镜的宏观特性第74-77页
  §4.2.5 可饱和吸收镜的结构及类型第77-80页
 §4.3 可饱和吸收镜的三种工作状态(调Q,调Q锁模及锁模)的介绍第80-84页
  §4.3.1 可饱和吸收镜用作调Q脉冲输出第80页
  §4.3.2 可饱和吸收镜工作在锁模状态第80-82页
  §4.3.3 可饱和吸收镜的调Q锁模状态第82-84页
 §4.4 基于SESAM的调Q脉冲光纤激光器及锁模脉冲光纤激光器的实验研究第84-92页
  §4.4.1 实验装置介绍第84-85页
  §4.4.2 实验结果及分析第85-92页
 §4.5 小结第92-93页
 参考文献第93-95页
第五章 基于SESAM和非线性放大环形镜的复合结构脉冲光纤激光器第95-103页
 §5.1 引言第95页
 §5.2 非线性放大环形镜的介绍第95-97页
 §5.3 实验装置及原理第97-98页
 §5.4 实验结果及讨论第98-101页
 §5.5 小结第101-102页
 参考文献第102-103页
第六章 总结与展望第103-105页
 §6.1 论文主要工作总结第103-104页
 §6.2 展望第104-105页
发表文章第105-106页
致谢第106页

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