中文摘要 | 第10-12页 |
ABSTRACT | 第12-14页 |
第一章 绪论 | 第15-38页 |
1.1 被动锁模光纤激光器 | 第15页 |
1.2 被动锁模光纤激光器的类型 | 第15-23页 |
1.2.1 传统孤子光纤激光器 | 第16-17页 |
1.2.2 色散管理孤子光纤激光器 | 第17-18页 |
1.2.3 自相似脉冲光纤激光器 | 第18-20页 |
1.2.4 耗散孤子光纤激光器 | 第20-21页 |
1.2.5 其他类型的锁模脉冲 | 第21-23页 |
1.3 光纤激光器的被动锁模技术 | 第23-27页 |
1.3.1 非线性偏振旋转 | 第23-25页 |
1.3.2 非线性光学/放大环形镜 | 第25-26页 |
1.3.3 材料型可饱和吸收体 | 第26-27页 |
1.4 本文的主要内容 | 第27-28页 |
参考文献 | 第28-38页 |
第二章 脉冲传输方程及其数值解法 | 第38-52页 |
2.1 非线性薛定谔方程及其数值解法 | 第38-41页 |
2.1.1 脉冲在普通光纤中的传输方程 | 第38-39页 |
2.1.2 脉冲在增益光纤中的传输方程 | 第39-40页 |
2.1.3 数值解法 | 第40-41页 |
2.2 耦合模方程及其数值解法 | 第41-50页 |
2.2.1 耦合模方程 | 第41-43页 |
2.2.2 数值解法1——圆偏振表象法 | 第43-45页 |
2.2.3 数值解法2——线偏振表象法 | 第45-46页 |
2.2.4 两种数值解法的比较 | 第46-50页 |
2.3 本章小结 | 第50页 |
参考文献 | 第50-52页 |
第三章 光纤双折射对全正色散光纤激光器的影响 | 第52-64页 |
3.1 全正色散光纤激光器的结构 | 第53-54页 |
3.2 理论分析 | 第54-58页 |
3.3 数值模拟 | 第58-61页 |
3.4 本章小结 | 第61页 |
参考文献 | 第61-64页 |
第四章 全正色散保偏光纤环形激光器 | 第64-82页 |
4.1 交叉熔接方法 | 第65-67页 |
4.2 数值模拟 | 第67-74页 |
4.2.1 数值模型 | 第67-69页 |
4.2.2 模拟结果 | 第69-72页 |
4.2.3 熔接角度偏差的影响 | 第72-73页 |
4.2.4 光纤长度偏差的影响 | 第73-74页 |
4.3 实验研究 | 第74-79页 |
4.4 本章小结 | 第79页 |
参考文献 | 第79-82页 |
第五章 基于磁光偏振控制器的全正色散激光器的研究 | 第82-93页 |
5.1 磁光偏振控制器的原理及设计 | 第82-86页 |
5.2 实验结构 | 第86-87页 |
5.3 实验结果 | 第87-91页 |
5.4 本章小结 | 第91页 |
参考文献 | 第91-93页 |
第六章 耗散孤子光纤激光器自动锁模方法的研究 | 第93-107页 |
6.1 自动锁模方法的实验结构及原理 | 第94-102页 |
6.1.1 实验结构 | 第94-95页 |
6.1.2 双折射晶体的一级反射光 | 第95-99页 |
6.1.3 自动锁模控制方法 | 第99-102页 |
6.2 实验结果 | 第102-103页 |
6.3 讨论 | 第103-104页 |
6.4 本章小结 | 第104页 |
参考文献 | 第104-107页 |
第七章 类噪声脉冲光纤激光器及自动锁模技术的研究 | 第107-124页 |
7.1 类噪声脉冲光纤激光器的研究 | 第108-114页 |
7.1.1 实验装置 | 第108-109页 |
7.1.2 实验结果和讨论 | 第109-112页 |
7.1.3 数值模拟 | 第112-114页 |
7.2 类噪声脉冲光纤激光器自动锁模技术的研究 | 第114-119页 |
7.2.1 实验装置 | 第115-116页 |
7.2.2 自动锁模原理 | 第116-118页 |
7.2.3 实验结果 | 第118-119页 |
7.3 本章小结 | 第119-120页 |
参考文献 | 第120-124页 |
第八章 总结与展望 | 第124-127页 |
8.1 论文主要研究内容 | 第124-125页 |
8.2 论文主要创新点 | 第125-126页 |
8.3 未来工作展望 | 第126-127页 |
致谢 | 第127-128页 |
攻读博士学位期间参与的项目、获得的奖励及发表的论文 | 第128-130页 |
附两篇已发表的论文 | 第130-141页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第141页 |