高功率全光纤1μm超快脉冲产生及啁啾脉冲放大技术研究
摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-29页 |
1.1 超短脉冲光纤激光器的研究背景和意义 | 第11-13页 |
1.2 高功率超短脉冲光纤激光器的技术途径 | 第13-16页 |
1.2.1 锁模技术 | 第13页 |
1.2.2 主振荡功率放大技术 | 第13-15页 |
1.2.3 啁啾脉冲放大技术 | 第15-16页 |
1.3 高功率超短脉冲光纤激光器研究概况 | 第16-27页 |
1.3.1 全光纤啁啾脉冲种子源研究进展 | 第16-21页 |
1.3.2 高功率啁啾脉冲放大技术研究进展 | 第21-27页 |
1.4 论文主要研究工作与创新 | 第27-29页 |
第2章 光纤中超短脉冲的产生与放大基础理论 | 第29-49页 |
2.1 光在光纤中传输的基本理论 | 第29-37页 |
2.1.1 波的传输方程 | 第29-30页 |
2.1.2 光纤模式 | 第30页 |
2.1.3 非线性脉冲传输方程 | 第30-31页 |
2.1.4 光纤色散特性 | 第31-33页 |
2.1.5 光纤中的非线性效应 | 第33-37页 |
2.2 光纤被动锁模技术基本理论 | 第37-41页 |
2.2.1 光纤环路反射镜锁模技术 | 第37-39页 |
2.2.2 非线性偏振旋转锁模技术 | 第39页 |
2.2.3 可饱和吸收体锁模技术 | 第39-41页 |
2.3 光纤放大技术基本理论 | 第41-45页 |
2.3.1 镱离子能级结构和吸收/发射截面 | 第41-42页 |
2.3.2 速率方程 | 第42-43页 |
2.3.3 放大器增益和带宽 | 第43-45页 |
2.4 脉冲压缩技术基本理论 | 第45-47页 |
2.5 本章小结 | 第47-49页 |
第3章 全光纤被动锁模技术研究 | 第49-63页 |
3.1 全光纤非线性偏振旋转锁模技术研究 | 第49-51页 |
3.2 全光纤半导体可饱和吸收镜锁模技术研究 | 第51-58页 |
3.2.1 半导体可饱和吸收镜基本特性研究 | 第51-54页 |
3.2.2 线形腔SESAM锁模振荡器实验研究 | 第54-56页 |
3.2.3 环形腔SESAM锁模振荡器实验研究 | 第56-58页 |
3.3 基于PCF的色散管理锁模技术研究 | 第58-61页 |
3.4 本章小结 | 第61-63页 |
第4章 全光纤超短脉冲激光放大技术研究 | 第63-79页 |
4.1 高功率皮秒脉冲掺镱全光纤放大器研究 | 第63-70页 |
4.1.1 实验装置 | 第63-64页 |
4.1.2 实验结果及分析 | 第64-70页 |
4.2 高能量皮秒脉冲掺镱全光纤放大器研究 | 第70-76页 |
4.2.1 实验装置 | 第70-72页 |
4.2.2 实验结果及分析 | 第72-76页 |
4.3 本章小结 | 第76-79页 |
第5章 高功率皮秒掺镱光纤啁啾脉冲放大系统 | 第79-93页 |
5.1 光栅对脉冲压缩器理论及实验研究 | 第79-82页 |
5.2 光纤展宽器模拟仿真 | 第82-84页 |
5.3 高功率皮秒掺镱光纤啁啾脉冲放大系统研究 | 第84-91页 |
5.3.1 实验装置 | 第84-86页 |
5.3.2 实验结果及分析 | 第86-91页 |
5.4 本章小结 | 第91-93页 |
第6章 基于色散波光源的飞秒光纤啁啾脉冲放大系统 | 第93-119页 |
6.1 色散波产生技术研究 | 第93-100页 |
6.1.1 色散波产生实验 | 第93-97页 |
6.1.2 色散波产生模拟 | 第97-100页 |
6.2 高峰值功率飞秒啁啾脉冲放大系统研究 | 第100-105页 |
6.2.1 实验装置 | 第101-102页 |
6.2.2 实验结果及分析 | 第102-105页 |
6.3 高平均功率飞秒光纤啁啾脉冲放大系统研究 | 第105-117页 |
6.3.1 啁啾体布拉格光栅脉冲压缩器 | 第106-108页 |
6.3.2 实验装置 | 第108-110页 |
6.3.3 实验结果及分析 | 第110-117页 |
6.4 本章小结 | 第117-119页 |
结论及展望 | 第119-123页 |
参考文献 | 第123-131页 |
攻读博士学位期间所发表的学术论文 | 第131-135页 |
致谢 | 第135页 |