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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

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