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基于新型可饱和吸收体的被动调Q和被动锁模光纤激光器研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
第一章 绪论第13-39页
    1.1 引言第13-14页
    1.2 调Q光纤激光器第14-17页
        1.2.1 调Q原理第14-15页
        1.2.2 调Q光纤激光器的实现方式第15-17页
    1.3 锁模光纤激光器第17-24页
        1.3.1 锁模原理第18-20页
        1.3.2 锁模光纤激光器的实现方式第20-24页
    1.4 可饱和吸收体第24-31页
        1.4.1 半导体可饱和吸收镜第24-25页
        1.4.2 碳纳米管第25-26页
        1.4.3 石墨烯第26-30页
        1.4.4 过渡金属硫化物第30-31页
    1.5 本论文的主要研究内容第31-33页
    参考文献第33-39页
第二章 基于二硫化钨的被动调Q光纤激光器第39-63页
    2.1 二硫化钨介绍第39-43页
        2.1.1 二硫化钨的二阶非线性极化率第39-40页
        2.1.2 二硫化钨的非线性折射率和双光子吸收系数第40-42页
        2.1.3 二硫化钨的可饱和吸收特性第42-43页
    2.2 二硫化钨可饱和吸收体的制备与表征第43-48页
        2.2.1 二硫化钨纳米片的制备与表征第43-45页
        2.2.2 WS_2-PVA薄膜的制备第45-46页
        2.2.3 WS_2-PVA薄膜的可饱和吸收特性的测量第46-48页
    2.3 基于WS_2的掺铒被动调Q光纤激光器第48-51页
    2.4 基于WS_2的波长可调的掺镱被动调Q光纤激光器第51-57页
    2.5 本章小结第57-58页
    参考文献第58-63页
第三章 基于二硫化钨的掺镱被动锁模光纤激光器第63-75页
    3.1 基于WS_2的被动锁模光纤激光器介绍第63-66页
    3.2 正常色散区的耗散孤子第66-69页
    3.3 基于WS_2的掺镱被动锁模光纤激光器第69-72页
    3.4 本章小结第72-73页
    参考文献第73-75页
第四章 轴对称偏振光束脉冲光纤激光器第75-115页
    4.1 轴对称偏振光束的介绍第75-84页
        4.1.1 轴对称偏振光束的数学表达第75-78页
        4.1.2 轴对称偏振光束的产生方式第78-81页
        4.1.3 轴对称偏振光束的聚焦特性及应用第81-84页
    4.2 光纤布拉格光栅(FBG)第84-90页
        4.2.1 光纤光栅的制作技术第84-86页
        4.2.2 光纤光栅的特性第86-90页
    4.3 少模光纤光栅(FMFBG)第90-96页
        4.3.1 光纤的模式理论第90-94页
        4.3.2 少模光纤第94-95页
        4.3.3 少模光纤光栅的选模特性第95-96页
    4.4 全光纤CVB被动调Q激光器第96-102页
        4.4.1 实验准备第96-99页
        4.4.2 全光纤CVB被动调Q激光器实验装置及输出结果第99-102页
    4.5 全光纤CVB被动锁模激光器第102-109页
        4.5.1 锁模CVB的研究现状第102-105页
        4.5.2 全光纤被动锁模CVB激光器实验装置及输出结果第105-109页
    4.6 本章小结第109-111页
    参考文献第111-115页
第五章 激光靶面辐照匀滑系统的理论设计及实验研究第115-139页
    5.1 惯性约束核聚变第115-117页
        5.1.1 研究背景第115-116页
        5.1.2 ICF的主要驱动方式第116-117页
    5.2 ICF中的均匀照明第117-120页
        5.2.1 空域匀滑技术第118-119页
        5.2.2 时域匀滑技术第119-120页
        5.2.3 偏振匀滑技术第120页
    5.3 基于光纤放大网络的激光驱动核聚变第120-122页
    5.4 多束光纤错位叠加和阵列透镜结合的束匀滑整形方案第122-134页
        5.4.1 设计方案第122-125页
        5.4.2 数值模拟第125-131页
        5.4.3 实验验证第131-134页
    5.5 本章小结第134-135页
    参考文献第135-139页
第六章 总结与展望第139-143页
    主要研究成果第139-140页
    不足与改进之处第140-141页
    未来的研究方向第141-143页
在读期间发表的学术论文与取得的研究成果第143页
基金资助第143-145页
致谢第145页

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