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基于光纤非线性效应的2μm掺铥光纤激光器的研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第10-21页
    1.1 光纤激光器第10-11页
    1.2 2.0 μm波段光纤激光的应用第11-12页
    1.3 掺铥光纤激光器现状第12-19页
        1.3.1 掺铥超短脉冲光纤激光器第13-16页
        1.3.2 掺铥多波长光纤激光器第16-19页
    1.4 本论文的主要内容第19-21页
第二章 基于光纤非线性效应的 2 μm掺铥光纤激光器理论研究第21-31页
    2.1 引言第21页
    2.2 理论模型第21-26页
        2.2.1 脉冲在光纤中的传输第21-23页
        2.2.2 脉冲演化第23-26页
    2.3 激光腔输出特性理论研究第26-30页
        2.3.1 非线性偏振旋转效应第26页
        2.3.2 激光腔传输函数第26-28页
        2.3.3 激光腔工作区域分析第28-30页
    2.4 本章小结第30-31页
第三章 基于光纤非线性效应的 2 μm被动锁模掺铥光纤激光器第31-58页
    3.1 引言第31页
    3.2 Tm~(3+)的能级结构和光谱特性第31-34页
        3.2.1 Tm~(3+)的能级结构第31-33页
        3.2.2 Tm~(3+)的光谱特性第33-34页
    3.3 基于NALM的被动锁模掺铥光纤激光器第34-39页
        3.3.1 NALM的基本原理第34-35页
        3.3.2 实验装置第35-36页
        3.3.3 实验结果与分析第36-39页
    3.4 基于NPR的被动锁模铥钬共掺光纤激光器第39-44页
        3.4.1 NPR的基本原理第40-41页
        3.4.2 实验装置第41-42页
        3.4.3 实验结果与分析第42-44页
    3.5 基于SWCNT的被动锁模铥钬共掺光纤激光器第44-51页
        3.5.1 SWCNT可饱和吸收特性测试第45-47页
        3.5.2 实验装置第47-48页
        3.5.3 实验结果与分析第48-51页
    3.6 基于NPR和SWCNT的混合锁模铥钬共掺光纤激光器第51-56页
        3.6.1 实验装置第52-53页
        3.6.2 实验结果与分析第53-56页
    3.7 本章小结第56-58页
第四章 基于光纤非线性效应的 2 μm多波长掺铥光纤激光器第58-69页
    4.1 引言第58页
    4.2 双折射光纤滤波器第58-63页
        4.2.1 理论模型第58-60页
        4.2.2 仿真结果与分析第60-63页
    4.3 实验装置第63-64页
    4.4 实验结果与分析第64-68页
    4.5 本章小结第68-69页
第五章 结论第69-71页
    5.1 本文的主要成果第69-70页
    5.2 工作展望第70-71页
致谢第71-72页
参考文献第72-79页
攻硕期间取得的研究成果第79-81页

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