目录 | 第1-7页 |
CONTENTS | 第7-10页 |
摘要 | 第10-13页 |
ABSTRACT | 第13-18页 |
第一章 绪论 | 第18-52页 |
§1.1 超快激光器研究进展 | 第18-28页 |
§1.1.1 从染料锁模激光器到钛宝石锁模激光器 | 第18-19页 |
§1.1.2 SESAM锁模的掺Nd~(3+)、Yb~(3+)全固态激光器 | 第19-22页 |
§1.1.3 碳纳米管和石墨烯在激光器上的应用 | 第22-28页 |
§1.2 超快锁模技术 | 第28-33页 |
§1.2.1 锁模脉冲产生机理 | 第28-31页 |
§1.2.2 常用锁模技术 | 第31-33页 |
§1.3 本论文所用激光晶体简介 | 第33-38页 |
§1.3.1 Nd:GdVO_4晶体 | 第33-36页 |
§1.3.2 Yb:KGW晶体 | 第36-38页 |
§1.4 本文的主要研究工作及创新 | 第38-40页 |
参考文献 | 第40-52页 |
第二章 石墨烯的物理光学性能及可饱和吸收镜的制备 | 第52-76页 |
§2.1 碳的同素异形体 | 第52-54页 |
§2.2 晶格和能带结构 | 第54-56页 |
§2.3 石墨烯的可饱和吸收特性 | 第56-67页 |
§2.3.1 对光的线性吸收 | 第56-58页 |
§2.3.2 可饱和吸收机理 | 第58-61页 |
§2.3.3 调制深度 | 第61-63页 |
§2.3.4 饱和光强和饱和通量 | 第63-64页 |
§2.3.5 热损伤阈值 | 第64-67页 |
§2.4 石墨烯可饱和吸收镜的制备 | 第67-71页 |
§2.4.1 大尺寸石墨烯的透射光谱 | 第68-69页 |
§2.4.2 石墨烯可饱和吸收镜的制备及表征 | 第69-71页 |
§2.4.2.1 制备过程 | 第69-70页 |
§2.4.2.2 透射光谱分析 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-76页 |
第三章 石墨烯调Q激光特性 | 第76-89页 |
§3.1 石墨烯调Q激光的机理及设计 | 第76-78页 |
§3.2 1.06μ.m石墨烯调Q激光实验研究 | 第78-81页 |
§3.3 1.3 4μm石墨烯调Q激光实验研究 | 第81-85页 |
参考文献 | 第85-89页 |
第四章 1.06μm石墨烯锁模皮秒激光器件研究 | 第89-105页 |
§4.1 石墨烯皮秒锁模激光器的设计 | 第89-98页 |
§4.1.1 Haus主方程 | 第89-90页 |
§4.1.2 自调Q不稳定性的抑制 | 第90-92页 |
§4.1.3 多脉冲的抑制 | 第92页 |
§4.1.4 像散及晶体热效应对稳定区的影响 | 第92-98页 |
§4.2 石墨烯锁模激光实验研究 | 第98-102页 |
参考文献 | 第102-105页 |
第五章 1.34μm石墨烯锁模皮秒激光器件研究 | 第105-115页 |
§5.1 石墨烯锁模激光实验研究 | 第105-109页 |
§5.2 SESAM锁模激光实验及特性对比 | 第109-112页 |
参考文献 | 第112-115页 |
第六章 石墨烯锁模飞秒激光特性理论及实验研究 | 第115-143页 |
§6.1 石墨烯飞秒锁模激光器的设计 | 第115-131页 |
§6.1.1 色散与啁啾 | 第115-119页 |
§6.1.2 克尔效应 | 第119-122页 |
§6.1.2.1 克尔透镜效应 | 第120-121页 |
§6.1.2.2 自相位调制 | 第121-122页 |
§6.1.3 飞秒脉冲非线性传播的模拟 | 第122-124页 |
§6.1.4 孤子锁模的机理 | 第124-126页 |
§6.1.5 色散的补偿 | 第126-131页 |
§6.1.5.1 棱镜对 | 第126-128页 |
§6.1.5.2 光栅对 | 第128-129页 |
§6.1.5.3 啁啾镜及GTI镜 | 第129-131页 |
§6.2 石墨烯锁模的飞秒激光实验研究 | 第131-139页 |
参考文献 | 第139-143页 |
第七章 总结 | 第143-146页 |
§7.1 研究内容和主要结论 | 第143-145页 |
§7.2 不足之处及有待深入研究的问题 | 第145-146页 |
致谢 | 第146-148页 |
攻读学位期间参加的项目、获得的奖励及发表的论文 | 第148-153页 |
附发表的论文两篇 | 第153-161页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第161页 |