摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第16-30页 |
1.1 引言 | 第16-17页 |
1.2 被动锁模光纤激光器研究进展 | 第17-25页 |
1.2.1 NPR效应被动锁模光纤激光器 | 第18-19页 |
1.2.2 SESAM和CNTs天然可饱和吸收体被动锁模光纤激光器 | 第19-21页 |
1.2.3 二维材料可饱和吸收体被动锁模光纤激光器 | 第21-25页 |
1.3 论文选题的意义、主要内容和创新点 | 第25-29页 |
1.3.1 选题的意义 | 第26-27页 |
1.3.2 论文的主要内容和创新点 | 第27-29页 |
1.4 本章小结 | 第29-30页 |
第2章 光纤激光器锁模技术的基本原理 | 第30-47页 |
2.1 光纤激光器锁模技术的基本原理 | 第30-32页 |
2.1.1 锁模技术光纤激光器腔结构 | 第30-31页 |
2.1.2 锁模原理 | 第31-32页 |
2.2 实现锁模脉冲的技术 | 第32-38页 |
2.2.1 主动锁模 | 第32-33页 |
2.2.2 被动锁模 | 第33-38页 |
2.3 矢量孤子 | 第38-42页 |
2.3.1 孤子 | 第38-39页 |
2.3.2 矢量孤子 | 第39页 |
2.3.3 矢量孤子的分类及形成机理 | 第39-42页 |
2.4 调Q锁模脉冲的形成机理 | 第42-43页 |
2.5 普通拉锥光纤模场分布和群速度色散的理论分析 | 第43-46页 |
2.6 本章小结 | 第46-47页 |
第3章 二维材料可饱和吸收体的制作方法 | 第47-58页 |
3.1 直接沾取/滴涂 | 第48-50页 |
3.1.1 直接沾取二维材料薄膜 | 第48-49页 |
3.1.2 直接沾取二维材料悬浊液 | 第49页 |
3.1.3 滴涂二维材料悬浊液 | 第49-50页 |
3.2 力学剥离 | 第50-51页 |
3.3 光学沉积 | 第51-52页 |
3.4 填充光子晶体光纤 | 第52-53页 |
3.5 使用聚合物转移材料或制作复合材料 | 第53-57页 |
3.5.1 使用聚合物转移层状二维材料 | 第53-54页 |
3.5.2 使用聚合物制作复合材料-三明治型复合材料 | 第54-55页 |
3.5.3 使用聚合物制作复合材料-混合型复合材料 | 第55-56页 |
3.5.4 使用聚合物制作复合材料-静电纺丝 | 第56-57页 |
3.6 本章小结 | 第57-58页 |
第4章 少层MoS_2拉锥光纤可饱和吸收体被动锁模掺镱光纤激光器 | 第58-67页 |
4.1 少层MoS_2材料 | 第59-60页 |
4.2 MoS_2拉锥光纤可饱和吸收体的制作及性能 | 第60-62页 |
4.3 MoS_2拉锥光纤可饱和吸收体脉冲光纤激光器实验装置 | 第62页 |
4.4 MoS_2拉锥光纤可饱和吸收体脉冲光纤激光器输出的脉冲性能 | 第62-65页 |
4.5 MoS_2拉锥光纤可饱和吸收体调Q锁模光纤激光器 | 第65页 |
4.6 MoS_2拉锥光纤可饱和吸收体器件检测 | 第65-66页 |
4.7 本章小结 | 第66-67页 |
第5章 黑磷量子点拉锥光纤可饱和吸收体锁模脉冲掺铒光纤激光器 | 第67-74页 |
5.1 BPQDs材料的制备和表征 | 第67-68页 |
5.2 拉锥光纤表面的倏逝波和拉锥光纤的制作 | 第68-70页 |
5.2.1 倏逝波 | 第68页 |
5.2.2 拉锥光纤表面的倏逝波/倏逝场 | 第68-69页 |
5.2.3 拉锥光纤的制作原理和制作过程 | 第69-70页 |
5.3 光沉积法制作BPQDs拉锥光纤可饱和吸收体 | 第70-72页 |
5.4 BPQDs可饱和吸收体锁模掺铒光纤激光器 | 第72-73页 |
5.5 本章小结 | 第73-74页 |
第6章 磷烯量子点拉锥光纤可饱和吸收体锁模掺铒光纤激光器 | 第74-84页 |
6.1 PQDs材料的制备和表征 | 第77-78页 |
6.2 PQDs拉锥光纤可饱和吸收体的制作和性能 | 第78-79页 |
6.3 PQDs拉锥光纤可饱和吸收体锁模脉冲掺铒光纤激光器 | 第79-81页 |
6.4 PQDs拉锥光纤可饱和吸收体矢量孤子掺铒光纤激光器 | 第81-83页 |
6.5 本章小结 | 第83-84页 |
总结与展望 | 第84-86页 |
参考文献 | 第86-106页 |
致谢 | 第106-107页 |
附录A 攻读博士学位期间已发表的论文 | 第107-108页 |
附录B 攻读博士学位期间参与的相关课题 | 第108页 |