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 |