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基于特种光纤光栅器件的锁模孤子光纤激光技术研究

致谢第5-6页
摘要第6-8页
Abstract第8-9页
1 绪论第12-28页
    1.1 引言第12-13页
    1.2 锁模光纤激光器的研究现状第13-19页
        1.2.1 传统锁模技术第14-18页
        1.2.2 基于碳纳米材料的可饱和吸收体第18-19页
    1.3 锁模光纤激光器的重要应用第19-25页
    1.4 本论文的研究意义和工作目标第25-26页
    1.5 本论文的组织框架第26-27页
    1.6 本章小结第27-28页
2 可调谐锁模光纤激光器的技术基础第28-42页
    2.1 引言第28页
    2.2 光脉冲在光纤激光器中的传输特性第28-36页
        2.2.1 非线性薛定谔方程第28-30页
        2.2.2 Ginzburg-Landau方程第30-34页
        2.2.3 分步傅立叶计算方法第34-36页
    2.3 光纤激光器中的光纤光栅第36-40页
    2.4 本章小结第40-42页
3 基于长周期光栅的宽带调谐锁模光纤激光器第42-58页
    3.1 引言第42页
    3.2 碳纳米管/聚乙烯醇薄膜的制备第42-45页
    3.3 长周期光纤光栅的刻写与表征第45-49页
    3.4 可调谐锁模光纤激光器的特性第49-53页
    3.5 相移型长周期光栅的光谱整形第53-56页
    3.6 本章小结第56-58页
4 光微流调控锁模光纤激光器第58-70页
    4.1 引言第58-59页
    4.2 光微流芯片制备与表征第59-63页
    4.3 光微流调控锁模光纤激光器第63-69页
    4.4 本章小结第69-70页
5 高脉冲能量孤子光纤激光器研究第70-82页
    5.1 引言第70页
    5.2 啁啾光纤布拉格光栅的刻写第70-73页
    5.3 高脉冲能量光孤子第73-77页
        5.3.1 锁模激光器结构第73-74页
        5.3.2 锁模激光输出特性第74-77页
    5.4 腔内孤子传输特性的理论分析第77-80页
    5.5 本章小结第80-82页
6 基于啁啾布拉格光栅的可调谐孤子光纤激光器第82-98页
    6.1 引言第82-83页
    6.2 可调谐矢量孤子光纤激光器第83-89页
        6.2.1 可调谐矢量孤子的特性第84-87页
        6.2.2 矢量孤子的理论仿真分析第87-89页
    6.3 可调谐标量孤子光纤激光器第89-96页
        6.3.1 标量孤子光纤激光器结构第89-90页
        6.3.2 可调谐标量孤子的特性第90-96页
    6.4 本章小结第96-98页
7 总结和展望第98-102页
    7.1 论文的主要工作和创新点第98-99页
    7.2 论文存在的不足和后续工作展望第99-102页
参考文献第102-116页
作者简历及在学期间取得的科研成果第116-117页

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