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高峰值功率超短脉冲产生和放大系统的研究

致谢第5-6页
摘要第6-7页
ABSTRACT第7-8页
1 绪论第11-23页
    1.1 超短脉冲概述第11-13页
        1.1.1 超短脉冲的特点和应用第11-12页
        1.1.2 超短脉冲激光的产生和发展第12-13页
    1.2 锁模光纤激光器的分类第13-14页
    1.3 光纤放大器的概述第14-17页
        1.3.1 光纤放大器的分类第14-15页
        1.3.2 光纤拉曼放大器的基本种类和发展第15-17页
    1.4 脉冲放大技术第17-22页
        1.4.1 啁啾脉冲放大技术第17-19页
        1.4.2 自相似脉冲放大第19-21页
        1.4.3 脉冲压缩技术第21-22页
    1.5 本文结构安排第22-23页
2 脉冲在光纤中的理论研究第23-35页
    2.1 光纤中的色散和非线性第23-25页
        2.1.1 光纤中的色散第23-24页
        2.1.2 光纤中的非线性第24-25页
    2.2 脉冲在光纤中的传输方程第25-29页
        2.2.1 脉冲的基本传输方程第25-28页
        2.2.2 广义非线性薛定谔方程第28页
        2.2.3 计算方法第28-29页
    2.3 自相似脉冲放大基本理论第29-32页
    2.4 本章小结第32-35页
3 自相似被动锁模光纤激光器第35-47页
    3.1 锁模的机理第35-36页
    3.2 可饱和吸收体第36-39页
        3.2.1 半导体可饱和吸收镜第37-38页
        3.2.2 非线性偏振旋转第38页
        3.2.3 非线性光纤环形镜第38-39页
    3.3 锁模光纤激光器第39-42页
        3.3.1 孤子锁模光纤激光器第39-41页
        3.3.2 色散管理孤子锁模光纤激光器第41-42页
    3.4 自相似锁模光纤激光器第42-46页
        3.4.1 理论模型第42-43页
        3.4.2 自相似锁模激光器数值仿真和分析第43-46页
    3.5 本章小结第46-47页
4 自相似脉冲放大和压缩的研究第47-85页
    4.1 拉曼放大器的原理和基本结构第47-48页
    4.2 自相似脉冲放大的数值仿真和分析第48-57页
        4.2.1 输入脉冲峰值功率对自相似脉冲放大的影响第51-52页
        4.2.2 输入脉冲宽度对自相似脉冲放大的影响第52-54页
        4.2.3 初始脉冲形状对自相似脉冲放大的影响第54-55页
        4.2.4 拉曼增益对自相似脉冲放大的影响第55-56页
        4.2.5 光纤长度对自相似脉冲放大的影响第56-57页
    4.3 自相似脉冲放大和压缩系统的设计和分析第57-84页
        4.3.1 基于DCF+SMF的放大压缩第58-66页
        4.3.2 基于小拉曼增益系数的DCF+SMF的放大压缩第66-71页
        4.3.3 基于正常色散EDF+SMF的放大压缩第71-77页
        4.3.4 基于反常色散EDF+DCF的放大压缩第77-82页
        4.3.5 方案对比和分析第82-84页
    4.4 本章小结第84-85页
5 结论和展望第85-87页
    5.1 结论第85-86页
    5.2 展望第86-87页
参考文献第87-91页
作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果第91-95页
学位论文数据集第95页

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