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3μm波段被动锁模光纤激光器及宽带超连续谱产生的研究

摘要第5-7页
abstract第7-8页
第一章 绪论第11-25页
    1.1 引言第11页
    1.2 3μm波段光纤激光器的应用第11-13页
    1.3 光纤中产生 3μm激光的关键技术及研究进展第13-15页
    1.4 3μm被动锁模光纤激光器的研究现状第15-19页
        1.4.1 基于真实可饱和吸收体的 3μm锁模光纤激光器第17-18页
        1.4.2 基于等效可饱和吸收体的 3μm锁模光纤激光器第18-19页
    1.5 黒磷材料简介第19-20页
    1.6 光纤中超连续谱产生的发展与研究现状第20-23页
        1.6.1 超连续谱的发展及其应用第20-21页
        1.6.2 光纤中超连续谱产生的研究现状第21-23页
    1.7 本论文的主要内容第23-25页
第二章 3μm被动锁模光纤激光器的理论基础和模型建立第25-53页
    2.1 光纤中的脉冲传输方程和金兹堡-朗道方程及其求解方法第25-35页
        2.1.1 光纤中的脉冲传输方程第25-30页
        2.1.2 增益光纤中的金兹堡-朗道方程第30-32页
        2.1.3 金兹堡-朗道方程数值求解方法第32-35页
    2.2 基于真实可饱和吸收体的 3μm锁模光纤激光器的数学模型第35-43页
        2.2.1 真实可饱和吸收体锁模原理及其数学模型第37-40页
        2.2.2 基于可饱和吸收体的锁模光纤激光器的仿真过程第40-43页
    2.3 基于非线性偏振旋转的 3μm锁模光纤激光器的数学模型第43-49页
        2.3.1 非线性偏振旋转锁模原理及其数学模型第45-49页
        2.3.2 基于非线性偏振旋转效应的 3μm锁模光纤激光器的仿真过程第49页
    2.4 基于可饱和吸收体和NPR的 3μm混合锁模光纤激光器的数学模型第49-52页
    2.5 本章小结第52-53页
第三章 3μm被动锁模光纤激光器的数值研究第53-71页
    3.1 基于真实可饱和吸收体的 3μm锁模光纤激光器的特性分析第53-63页
        3.1.1 泵浦强度对激光器输出特性的影响第56-58页
        3.1.2 增益光纤长度对激光器输出特性的影响第58-60页
        3.1.3 可饱和吸收体调制深度对激光器输出特性的影响第60-61页
        3.1.4 可饱和吸收体饱和能量对激光器输出特性的影响第61页
        3.1.5 可饱和吸收体恢复时间对激光器输出特性的影响第61-63页
    3.2 基于NPR和可饱和吸收体的混合锁模光纤激光器的特性分析第63-70页
        3.2.1 混合锁模光纤激光器中增益光纤长度需求的分析第63-66页
        3.2.2 混合锁模光纤激光器中泵浦强度需求的分析第66-68页
        3.2.3 混合锁模光纤激光器中波片调节限制的分析第68-70页
    3.3 本章小结第70-71页
第四章 3μm被动锁模光纤激光器的实验探究第71-85页
    4.1 介绍第71页
    4.2 基于黒磷的锁模Ho~(3+)/Pr~(3+)共掺ZBLAN光纤激光器的实验探究第71-78页
        4.2.1 黒磷可饱和吸收体的制作和测试第71-74页
        4.2.2 实验装置第74-75页
        4.2.3 实验结果与分析第75-78页
    4.3 基于NPR和SESAM的混合锁模Ho~(3+)/Pr~(3+)共掺ZBLAN光纤激光器的实验探究第78-84页
        4.3.1 实验装置第78-79页
        4.3.2 实验结果与分析第79-84页
    4.4 本章小结第84-85页
第五章 飞秒脉冲泵浦高非线性光纤产生超连续谱的数值研究第85-96页
    5.1 超连续谱产生过程的数值模型及求解第85-86页
        5.1.1 超连续谱产生过程的数学模型第85-86页
        5.1.2 求解方法第86页
    5.2 用于超连续谱产生的高非线性悬吊芯光纤的设计第86-89页
    5.3 硫化物悬吊芯光纤中超连续谱产生的优化第89-95页
        5.3.1 超连续谱产生泵浦源波长的选择第89-91页
        5.3.2 超连续谱产生泵浦源脉冲峰值功率、脉冲宽度和光纤长度的优化第91-95页
    5.4 本章小结第95-96页
第六章 结论第96-98页
    6.1 本论文研究总结第96-97页
    6.2 工作展望第97-98页
致谢第98-99页
参考文献第99-109页
攻硕期间取得的研究成果第109-110页

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