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全光纤亚纳秒脉冲Yb光纤激光器的研究

致谢第5-6页
摘要第6-7页
Abstract第7页
1 绪论第10-18页
    1.1 引言第10-11页
    1.2 全光纤纳秒激光技术概述第11-13页
    1.3 基于MOPA结构的光纤激光器的研究现状第13-15页
    1.4 基于受激布里渊的全光纤亚纳秒光纤激光器的研究现状第15-16页
    1.5 本论文的章节安排第16-18页
2 基于LD种子源的MOPA结构光纤激光器第18-38页
    2.1 掺Yb双包层光纤的基本结构及泵浦技术第18-22页
        2.1.1 掺Yb双包层光纤的基本结构第18-20页
        2.1.2 大模场面积光子晶体光纤第20-21页
        2.1.3 光纤激光器的泵浦技术第21-22页
    2.2 Yb~(3+)离子能级结构及光谱特性第22-24页
    2.3 限制光纤MOPA系统功率提升的关键因素第24-27页
        2.3.1 放大的自发辐射第24-25页
        2.3.2 光纤非线性效应第25-27页
    2.4 基于LD种子源的MOPA结构光纤激光器第27-36页
        2.4.1 种子激光脉冲及光谱特性第28-30页
        2.4.2 第一级脉冲泵浦放大实验第30-33页
        2.4.3 第二、三级连续泵浦放大实验第33-36页
    2.5 本章小结第36-38页
3 基于受激布里渊的全光纤亚纳秒光纤激光器及其超连续谱应用第38-56页
    3.1. 引言第38-39页
    3.2 SBS调Q激光器的工作机制第39-43页
        3.2.1 SBS原理第39-41页
        3.2.2 降低SBS阈值的方法第41-42页
        3.2.3 SBS调Q激光器工作机制第42-43页
    3.3 现有SBS调Q技术方案第43-46页
        3.3.1 利用光纤干涉环实现SBS调Q第43-45页
        3.3.2 借助其他主被动调Q实现SBS调Q第45-46页
    3.4 全光纤高重频亚纳秒SBS调Q光纤激光器第46-52页
        3.4.1 实验装置第47-48页
        3.4.2 实验结果及讨论第48-52页
    3.5 全光纤化超连续谱光源第52-55页
        3.5.1 实验装置第53-54页
        3.5.2 超连续谱实验结果第54-55页
    3.6 本章小结第55-56页
4 总结及展望第56-58页
    4.1 本论文工作内容总结第56页
    4.2 本论文主要创新点第56-57页
    4.3 展望第57-58页
参考文献第58-63页
作者简历及在学期间所取得的科研成果第63页

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