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基于混合锁摸器件的超短脉冲激光产生的研究

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第9-15页
    1.1 超短脉冲光纤激光器的研究背景第9-10页
    1.2 超短脉冲光纤激光器的研究现状第10-12页
        1.2.1 国外研究进展第10-11页
        1.2.2 国内研究进展第11-12页
    1.3 超短脉冲光纤激光器的特性第12-15页
        1.3.1 超短脉冲光纤激光器的组成结构和分类第12-13页
        1.3.2 超短脉冲光纤激光器的实际应用与发展趋势第13-15页
第二章 基于非线性偏振旋转(NPR)被动锁模光纤激光器的实验研究第15-28页
    2.1 非线性偏振旋转(NPR)被动锁模的理论基础第15-22页
        2.1.1 光纤中脉冲的传输方式第15-17页
        2.1.2 自相位调制第17-20页
        2.1.3 交叉相位调制第20-22页
    2.2 非线性偏振旋转(NPR)被动锁模的基本结构第22-23页
    2.3 实验数据分析第23-28页
第三章 石墨炔薄膜的制备方法与材料表征第28-34页
    3.1 可饱和吸收体的制备第28-30页
        3.1.1 旋涂法第28-29页
        3.1.2 液相沉积法第29-30页
    3.2 石墨炔可饱和吸收体的表征第30-34页
        3.2.1 石墨炔的拉曼光谱图第30-31页
        3.2.2 石墨炔的SEM图第31-32页
        3.2.3 非线性透过率与紫外-可见-红外探测第32-34页
第四章 基于非线性偏振旋转(NPR)与石墨炔(GD)混合锁模光纤激光器的实验研究第34-46页
    4.1 可饱和吸收体(SA)锁模技术第34-36页
        4.1.1 SESAM应用于光纤激光器第34-35页
        4.1.2 Graphene-SA应用于光纤激光器第35页
        4.1.3 CNT-SA应用于光纤激光器第35-36页
        4.1.4 TI-SA应用于光纤激光器第36页
    4.2 非线性偏振旋转(NPR)与石墨炔(GD)混合锁模的基本结构第36-38页
    4.3 实验数据分析第38-45页
        4.3.1 传统孤子脉冲第38-39页
        4.3.2 束缚态孤子脉冲第39-45页
    4.4 对“NPR被动锁模”和“NPR与GD混合锁模”的实验数据对比第45-46页
第五章 总结与展望第46-48页
    5.1 主要研究内容和结果第46-47页
    5.2 拟解决的关键问题与展望第47-48页
参考文献第48-57页
致谢第57-59页
攻读硕士学位期间科研成果第59页

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