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低维材料的高效制备及其在脉冲光纤激光器中的应用研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第1章 绪论第16-36页
    1.1 研究背景及意义第16-20页
    1.2 脉冲光纤激光器第20-31页
        1.2.1 调Q技术原理与技术第22-24页
        1.2.2 锁模技术原理与技术第24-31页
    1.3 低维材料脉冲光纤激光器研究进展第31-34页
    1.4 本文主要研究内容与基本框架第34-36页
第2章 低维材料调制脉冲光纤激光器相关基础第36-55页
    2.1 低维材料高效制备方法概述第36-41页
        2.1.1 微机械剥离法第37页
        2.1.2 锂离子插层液相剥离法第37-39页
        2.1.3 混合有机溶剂超声剥离法第39-40页
        2.1.4 直接超声剥离第40-41页
    2.2 低维材料的光学特性及其测试方法第41-45页
        2.2.1 线性吸收第42页
        2.2.2 非线性吸收第42-43页
        2.2.3 恢复时间第43-44页
        2.2.4 非线性折射第44-45页
    2.3 超快光纤激光器的数值模拟第45-54页
        2.3.1 光纤的非线性效应第46-48页
        2.3.2 脉冲在单模光纤中的传输第48-49页
        2.3.3 脉冲在增益光纤中的传输第49-50页
        2.3.4 Ginzburg-Laudu方程的数值求解第50-54页
    2.4 小结第54-55页
第3章 基于石墨烯的脉冲光纤激光器第55-63页
    3.1 石墨烯薄膜的转移和表征第55-58页
    3.2 石墨烯可饱和吸收体脉冲光纤激光器第58-62页
        3.2.1 石墨烯调Q光纤激光器第59-60页
        3.2.2 石墨烯锁模光纤激光器第60-61页
        3.2.3 结果分析第61-62页
    3.3 小结第62-63页
第4章 基于拓扑绝缘体的锁模光纤激光器第63-72页
    4.1 Bi_2Te_3纳米晶体的制备和表征第63-66页
        4.1.1 Bi_2Te_3分散液的制备第63-64页
        4.1.2 Bi_2Te_3的非线性测试第64-66页
    4.2 Bi_2Te_3可饱和吸收体的孤子锁模第66-68页
        4.2.1 实验装置第66-67页
        4.2.2 实验结果及讨论第67-68页
    4.3 Bi_2Te_3可饱和吸收体的类噪声脉冲锁模第68-69页
        4.3.1 实验装置第68页
        4.3.2 实验结果及讨论第68-69页
    4.4 Bi_2Te_3可饱和吸收体的耗散孤子锁模第69-71页
        4.4.1 实验装置第69页
        4.4.2 实验结果及讨论第69-71页
    4.5 小结第71-72页
第5章 基于SnSe的锁模光纤激光器第72-79页
    5.1 SnSe纳米片的制备和表征第72-76页
        5.1.1 SnSe纳米片的制备和形貌表征第73页
        5.1.2 SnSe的光学特性表征第73-76页
    5.2 SnSe锁模光纤激光器第76-78页
        5.2.1 实验装置第76-77页
        5.2.2 实验结果及讨论第77-78页
    5.3 小结第78-79页
第6章 有机无机杂化钙钛矿的非线性光学特性及应用第79-88页
    6.1 钙钛矿薄膜的制备和表征第80-81页
    6.2 钙钛矿三阶光学非线性研究第81-82页
    6.3 钙钛矿材料的光纤激光器锁模实验第82-87页
    6.4 小结第87-88页
结论第88-90页
参考文献第90-107页
缩写词索引第107-108页
致谢第108-110页
附录A 攻读博士学位期间已发表的论文第110-112页

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