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紫外光学频率梳驱动源的关键技术研究

摘要第1-8页
ABSTRACT第8-13页
第一章 引言第13-20页
   ·研究背景第13-18页
     ·光学频率测量第13-15页
     ·紫外光学频率梳第15-16页
     ·驱动源的关键技术第16-18页
   ·研究内容第18-20页
第二章 超短脉冲激光振荡器的实验研究第20-38页
   ·掺镱固体激光技术简介第20-23页
     ·掺Yb~(3+)激光材料的研究现状第20-21页
     ·可饱和吸收锁模技术第21-23页
   ·飞秒脉冲激光振荡器第23-30页
     ·高效、低阈值、宽调谐Yb:GSO激光器第23-26页
     ·Yb:GSO飞秒脉冲激光器第26-30页
   ·高效率Yb:LaYO陶瓷激光器第30-34页
   ·高功率Yb:YAG陶瓷激光器第34-37页
   ·本章小结第37-38页
第三章 光纤激光器第38-48页
   ·光纤激光器简介第38-40页
     ·光纤激光器的优势第38-39页
     ·光纤激光器的结构第39-40页
   ·超短脉冲光纤激光器第40-47页
     ·皮秒脉冲光纤激光器的实验研究第40-42页
     ·方波纳秒脉冲光纤激光器的实验研究第42-44页
     ·飞秒脉冲光纤激光器的实验研究第44-47页
   ·本章小结第47-48页
第四章 超快激光全光精密同步技术第48-63页
   ·全光同步技术简介第48-51页
     ·交叉相位调制技术第48-49页
     ·交叉吸收调制技术第49-50页
     ·有源增益调制技术第50页
     ·激光同步精度的测量第50-51页
   ·三色激光同步的实验研究第51-56页
   ·超短脉冲同步堆积的实验研究第56-62页
   ·本章小结第62-63页
第五章 高平均功率超短脉冲光纤激光系统第63-91页
   ·特种光纤放大技术第63-68页
     ·双包层光纤简介第63-65页
     ·全光纤结构的技术挑战第65-66页
     ·包层光纤的端面处理第66-67页
     ·非线性效应的影响第67-68页
   ·高平均功率激光放大器第68-83页
     ·光纤放大器增益区间的实验研究第68-72页
     ·高功率双包层光纤激光振荡器第72-74页
     ·Yb:GSO飞秒激光光纤放大器的实验研究第74-75页
     ·光纤飞秒脉冲激光系统的实验研究第75-79页
     ·方波纳秒激光光纤放大器的实验研究第79-83页
   ·高功率光纤激光与钛宝石激光同步的实验研究第83-90页
     ·高重复频率飞秒激光脉冲同步第83-86页
     ·低重复频率方波纳秒激光脉冲同步第86-90页
   ·本章小结第90-91页
第六章 总结和展望第91-94页
   ·总结第91-93页
   ·展望第93-94页
参考文献第94-110页
科研成果和荣誉奖励第110-115页
 学术论文第110-113页
 申请发明专利第113-114页
 荣誉奖励第114-115页
致谢第115-116页

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