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全纤化超短脉冲掺镱光纤激光器及产生超连续谱的研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-28页
    1.1 课题研究背景及意义第11-12页
    1.2 全光纤超短脉冲激光器的研究进展第12-24页
    1.3 非线性光子晶体光纤产生超连续谱的研究进展第24-26页
    1.4 本论文的主要研究内容第26-28页
第2章 全光纤超短脉冲激光器的理论研究第28-44页
    2.1 光纤激光振荡器的理论研究第28-33页
        2.1.1 锁模光纤激光器基本原理第29-30页
        2.1.2 非线性偏振旋转被动锁模技术第30-32页
        2.1.3 可饱和吸收体被动锁模技术第32-33页
    2.2 脉冲展宽器理论研究第33-34页
    2.3 光纤激光放大器的理论研究第34-40页
        2.3.1 泵浦源和光增益第34-35页
        2.3.2 增益系数、增益带宽和放大器噪声第35-38页
        2.3.3 速率方程第38-40页
    2.4 脉冲压缩器理论研究第40-42页
    2.5 本章小节第42-44页
第3章 超短脉冲激光振荡器的研究第44-68页
    3.1 全光纤NPR锁模激光振荡器的研究第44-51页
        3.1.1 全光纤NPR锁模激光器的理论模拟第44-48页
        3.1.2 全光纤NPR锁模激光器的实验研究第48-51页
    3.2 全光纤SESAM锁模激光振荡器的研究第51-54页
    3.3 全光纤SESAM/NPR混合锁模激光振荡器的研究第54-59页
        3.3.1 全光纤SESAM/NPR混合锁模激光器的装置及数据结果第54-56页
        3.3.2 谐波锁模光纤激光器的研究第56-59页
    3.4 10 W级全固态皮秒激光振荡器的研究第59-65页
        3.4.1 实验器件的选择第59-61页
        3.4.2 激光谐振腔的设计第61-62页
        3.4.3 单端输出十瓦级皮秒Nd:YVO4激光振荡器第62-65页
    3.5 本章小结第65-68页
第4章 全光纤MOPA激光放大器的研究第68-78页
    4.1 100 W全光纤 10/130 μm掺镱激光放大器第68-74页
        4.1.1 理论研究第68-70页
        4.1.2 实验研究第70-74页
    4.2 120 W全光纤 30/250 μm掺镱激光放大器第74-77页
        4.2.1 实验装置介绍第74-75页
        4.2.2 实验结果分析第75-77页
    4.3 本章小结第77-78页
第5章 全光纤飞秒啁啾脉冲放大器的实验研究第78-96页
    5.1 全光纤激光振荡器的选择第78-79页
    5.2 光纤展宽器的实验研究第79-83页
    5.3 反射式光栅对的压缩实验研究第83-86页
        5.3.1 反射式光栅参数第83页
        5.3.2 反射式光栅对/飞秒啁啾脉冲放大系统第83-86页
    5.4 透射式光栅对的压缩实验研究第86-93页
        5.4.12.5 W/680 fs全光纤飞秒啁啾脉冲放大器第86-90页
        5.4.26.5 W/610 fs全光纤飞秒啁啾脉冲放大器第90-93页
    5.5 本章小结第93-96页
第6章 全光纤超连续谱光源的研究第96-106页
    6.1 超连续谱产生机理第96-97页
    6.2 非线性光子晶体光纤介绍第97-98页
    6.3 7 W超连续谱激光源第98-99页
    6.4 30 W和 36 W超连续谱激光源第99-103页
    6.5 光子晶体光纤长度对超连续谱激光输出特性的影响第103-105页
    6.6 本章小结第105-106页
第7章 结论与展望第106-110页
    7.1 论文的总结与结论第106-108页
    7.2 论文的创新点第108-109页
    7.3 后续研究工作的展望第109-110页
参考文献第110-120页
攻读博士学位期间所发表的学术论文第120-124页
致谢第124-125页

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