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基于微环谐振腔的克尔光频梳研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
第一章 引言第13-26页
    1.1 光学频率梳简介第13-16页
    1.2 光频梳的种类及研究现状第16-23页
        1.2.1 基于锁模激光器的光频梳第16-18页
        1.2.2 基于光电调制技术的光频梳第18-20页
        1.2.3 微腔克尔光频梳第20-23页
    1.3 论文的内容安排第23-26页
第二章 光学微腔的设计、制备与测试第26-43页
    2.0 光学微腔的滤波特性第27-29页
    2.1 光学微腔的设计第29-35页
        2.1.1 光学微腔的自由光谱范围第29-31页
        2.1.2 光学微腔的品质因子第31-33页
        2.1.3 光学微腔的色散特性第33-35页
    2.2 光学微腔的制备第35-37页
    2.3 光学微腔的参数测试第37-42页
        2.3.1 波导传输损耗的测试第37-38页
        2.3.2 光学微腔的参数测试第38-42页
    2.4 小结第42-43页
第三章 光学微腔中的光参量振荡第43-63页
    3.1 光学微腔中的相位匹配第43-45页
    3.2 光学微腔中光参量振荡的耦合模理论第45-53页
    3.3 光参量振荡的阈值第53-55页
    3.4 光学微腔中的光参量振荡第55-61页
        3.4.1 用于OPO实验的微环谐振腔介绍第56-59页
        3.4.2 微环谐振腔中的光参量振荡实验第59-61页
    3.5 小结第61-63页
第四章 微腔光频梳第63-74页
    4.1 Lugiato-Lefever方程第64-66页
    4.2 微腔光频梳产生实验第66-70页
    4.3 微腔光频梳的噪声分析第70-73页
    4.4 小结第73-74页
第五章 微腔孤子晶体频梳第74-108页
    5.1 微腔孤子晶体频梳的产生实验第75-90页
        5.1.1 微腔孤子晶体的产生实验第75-79页
        5.1.2 微腔孤子晶体的分类第79-84页
        5.1.3 泵浦的失谐量测量第84-86页
        5.1.4 微腔孤子晶体的转换效率第86-88页
        5.1.5 微腔孤子晶体频梳的稳定性分析第88-90页
    5.2 孤子晶体频梳的拉曼自频移效应第90-93页
    5.3 孤子晶体频梳的线宽和短时间重频稳定性第93-98页
        5.3.1 延时自外差法测量光波线宽和短时间频率稳定性基础第93-96页
        5.3.2 孤子晶体频梳的线宽及短时间重频稳定性测量第96-98页
    5.4 程控孤子晶体频梳的产生第98-102页
    5.5 基于微环谐振腔的窄线宽激光器及孤子晶体频梳产生第102-106页
        5.5.1 集成化的窄线宽激光器第102-105页
        5.5.2 可高度集成的孤子晶体频梳第105-106页
    5.6 小结第106-108页
第六章 “自锁定”微腔光频梳第108-137页
    6.1 “自锁定”微腔光频梳产生实验第108-111页
    6.2 双色泵浦微腔光频梳的产生实验第111-117页
    6.3 滤波器驱动的耗散四波混频锁模激光器第117-127页
        6.3.1 耗散四波混频锁锁模激光器简介第117-119页
        6.3.2 速率可倍频调节的“FD-DFWM”锁模激光器实验研究第119-125页
        6.3.3 速率可调谐的“FD-DFWM”锁模激光器的理论仿真第125-127页
    6.4 基于环形光纤腔的微腔光频梳第127-132页
    6.5 “自锁定”正交双梳实验研究第132-135页
    6.6 小结第135-137页
第七章 工作总结与展望第137-141页
    7.1 论文的主要研究成果及创新点第137-139页
    7.2 对未来工作的展望第139-141页
参考文献第141-166页
附录A 插图和表格索引第166-170页
    A.1 插图索引第166-169页
    A.2 表格索引第169-170页
附录B 符号与缩略词第170-174页
    B.1 符号第170-172页
    B.2 缩略词第172-174页
致谢第174-176页
作者简介及在学期间发表的学术论文与研究成果第176-178页

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