| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 符号对照表 | 第12-13页 |
| 缩略语对照表 | 第13-16页 |
| 第一章 绪论 | 第16-20页 |
| 1.1 脉冲激光的产生方式 | 第16-17页 |
| 1.2 锁模激光器的发展历程 | 第17页 |
| 1.3 超快光纤激光器的发展历程 | 第17-20页 |
| 第二章 光纤激光器理论 | 第20-30页 |
| 2.1 光纤激光器中脉冲的形成和传输 | 第20-22页 |
| 2.2 光纤激光器中SA的作用 | 第22页 |
| 2.3 光纤激光器中SA的种类 | 第22-27页 |
| 2.3.1 NPE | 第22-23页 |
| 2.3.2 SESAM | 第23-24页 |
| 2.3.3 碳纳米管 | 第24-25页 |
| 2.3.4 石墨烯 | 第25-26页 |
| 2.3.5 氧化石墨烯 | 第26页 |
| 2.3.6 拓扑绝缘体 | 第26-27页 |
| 2.4 光纤激光器中SA插入腔内的方式 | 第27-30页 |
| 第三章 NPE锁模的Yb光纤激光器的实验研究 | 第30-42页 |
| 3.1 基于空间NPE锁模的Yb光纤激光器实验研究 | 第30-35页 |
| 3.1.1 研究背景 | 第30页 |
| 3.1.2 实验内容 | 第30-31页 |
| 3.1.3 实验结果与分析 | 第31-35页 |
| 3.1.4 实验总结 | 第35页 |
| 3.2 基于全光纤NPE锁模Yb的光纤激光器实验研究 | 第35-40页 |
| 3.2.1 研究背景 | 第35-36页 |
| 3.2.2 实验内容 | 第36-37页 |
| 3.2.3 实验结果与分析 | 第37-40页 |
| 3.2.4 总结 | 第40页 |
| 3.3 章小结 | 第40-42页 |
| 第四章 Yb全光纤调Q激光器的实验研究 | 第42-54页 |
| 4.1 基于SWCNT的Yb全光纤调Q激光器的实验研究 | 第42-47页 |
| 4.1.1 研究背景 | 第42-43页 |
| 4.1.2 实验内容 | 第43-44页 |
| 4.1.3 实验结果与分析 | 第44-46页 |
| 4.1.4 实验结论 | 第46-47页 |
| 4.2 基于氧化石墨烯的Yb全光纤调Q激光器的实验研究 | 第47-53页 |
| 4.2.1 研究背景 | 第47-48页 |
| 4.2.2 实验内容 | 第48-49页 |
| 4.2.3 实验结果与分析 | 第49-53页 |
| 4.2.4 实验总结 | 第53页 |
| 4.3 章小结 | 第53-54页 |
| 第五章 基于新型可饱和吸收体锁模的掺铥光纤激光器 | 第54-64页 |
| 5.1 掺铥光纤激光器 | 第54-55页 |
| 5.2 新型可饱和吸收体—拓扑绝缘体 | 第55-57页 |
| 5.3 基于拓扑绝缘体锁模的掺铥光纤激光器的实验研究 | 第57-62页 |
| 5.3.1 研究背景 | 第57-58页 |
| 5.3.2 实验内容 | 第58-60页 |
| 5.3.3 实验结果与分析 | 第60-62页 |
| 5.3.4 实验总结 | 第62页 |
| 5.4 章小结 | 第62-64页 |
| 第六章 总结与展望 | 第64-66页 |
| 参考文献 | 第66-72页 |
| 致谢 | 第72-74页 |
| 作者简介 | 第74-75页 |