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基于ZBLAN光纤产生中红外超连续谱的研究

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第一章 绪论第10-18页
    1.1 引言第10-11页
    1.2 中红外超连续谱的应用及发展第11-16页
        1.2.1 中红外超连续谱的应用第11-12页
        1.2.2 软玻璃光纤产生中红外超连续谱的发展现状第12-16页
    1.3 本论文的主要研究内容及框架第16-18页
第二章 超连续谱的理论基础研究第18-32页
    2.1 光纤中脉冲传输的理论模型第18-25页
        2.1.1 广义非线性薛定谔方程第18-23页
        2.1.2 非线性薛定谔方程的分步傅立叶解法第23-25页
    2.2 产生超连续谱的相关光学效应第25-30页
        2.2.1 群速度色散第25-26页
        2.2.2 自相位调制和交叉相位调制第26-27页
        2.2.3 四波混频第27-28页
        2.2.4 受激拉曼散射第28-29页
        2.2.5 光孤子与色散波第29-30页
    2.3 本章小结第30-32页
第三章 泵浦ZBLAN光纤产生超连续谱的数值模拟第32-57页
    3.1 ZBLAN光纤基本概念第32-34页
    3.2 正常色散区产生超连续谱的数值优化与结果分析第34-44页
        3.2.1 光纤长度的优化第34-37页
        3.2.2 峰值功率的优化第37-40页
        3.2.3 初始脉宽的优化第40-44页
    3.3 反常色散区产生超连续谱的数值优化与结果分析第44-54页
        3.3.1 光纤长度的优化第44-47页
        3.3.2 峰值功率的优化第47-50页
        3.3.3 初始脉宽的优化第50-54页
    3.4 正常和反常色散区产生超连续谱的模拟结果对比分析第54-55页
    3.5 本章小结第55-57页
第四章2微米被动锁模脉冲光源的实验研究第57-78页
    4.1 介绍第57-59页
    4.2 基于NOLM实现被动锁模的基本原理第59-61页
    4.3 Tm~(3+)的能级结构和光谱特性第61-65页
        4.3.1 Tm~(3+)的能级结构第61-64页
        4.3.2 Tm~(3+)的光谱特性第64-65页
    4.4 全光纤掺Tm~(3+)环形激光器的实验研究第65-69页
        4.4.1 实验装置介绍第65-67页
        4.4.2 基于环形腔结构的全光纤掺Tm~(3+)激光器实验研究第67-69页
    4.5 基于NOLM的全光纤掺Tm~(3+)锁模脉冲激光器研究第69-76页
        4.5.1 实验装置介绍第69-70页
        4.5.2 实验结果与分析第70-76页
    4.6 本章小结第76-78页
第五章 结论第78-80页
    5.1 本文的贡献第78-79页
    5.2 下一步工作的展望第79-80页
致谢第80-81页
参考文献第81-87页
攻硕期间取得的研究成果第87-88页

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