摘要 | 第11-13页 |
ABSTRACT | 第13-15页 |
第一章 绪论 | 第16-46页 |
§1.1 掺镱晶体飞秒激光研究现状 | 第16-26页 |
§1.1.1 全固态飞秒激光的应用及发展 | 第16-18页 |
§1.1.2 全固态掺镱晶体飞秒激光发展现状 | 第18-19页 |
§1.1.3 用于产生飞秒激光的掺镱晶体 | 第19-23页 |
§1.1.4 掺镱LuAG、CGA和CLGA晶体 | 第23-26页 |
§1.2 本论文涉及到的可饱和吸收体 | 第26-31页 |
§1.2.1 半导体可饱和吸收镜 | 第26-28页 |
§1.2.2 黑磷 | 第28-30页 |
§1.2.3 二硫化铼 | 第30-31页 |
§1.3 本论文主要研究内容 | 第31-33页 |
参考文献 | 第33-46页 |
第二章 克尔透镜锁模及色散补偿 | 第46-56页 |
§2.1 克尔效应 | 第46-49页 |
§2.1.1 克尔透镜效应 | 第47-48页 |
§2.1.2 自相位调制 | 第48-49页 |
§2.2 色散波及稳定性 | 第49-50页 |
§2.3 色散计算及补偿 | 第50-55页 |
§2.3.1 晶体色散计算 | 第50-52页 |
§2.3.2 色散补偿 | 第52-55页 |
参考文献 | 第55-56页 |
第三章 Yb:LuAG晶体超快激光特性研究 | 第56-69页 |
§3.1 基于SESAM的Yb:LuAG高功率飞秒激光器 | 第56-60页 |
§3.1.1 Yb:LuAG晶体的光谱及连续波激光特性 | 第56-57页 |
§3.1.2 Yb:LuAG高功率飞秒激光器 | 第57-60页 |
§3.2 基于黑磷可饱和吸收体的Yb:LuAG双波长同步锁模激光器 | 第60-66页 |
§3.2.1 黑磷饱和吸收镜的制备及表征 | 第60-62页 |
§3.2.2 Yb:LuAG双波长同步锁模激光器 | 第62-66页 |
§3.4 本章小结 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-69页 |
第四章 低镱离子掺杂Yb:CLGA晶体飞秒激光特性研究 | 第69-89页 |
§4.1 低镱离子掺杂Yb:CLGA晶体 | 第69-73页 |
§4.1.1 光谱 | 第69-71页 |
§4.1.2 连续波激光特性 | 第71-72页 |
§4.1.3 连续波调谐激光特性 | 第72-73页 |
§4.2 基于SESAM的Yb:CLGA晶体被动锁模激光器 | 第73-75页 |
§4.3 基于黑磷可饱和吸收体的Yb:CLGA全固态飞秒激光器 | 第75-78页 |
§4.4 SESAM辅助的Yb:CLGA克尔透镜锁模激光器 | 第78-85页 |
§4.4.1 百飞秒Yb:CLGA锁模激光器 | 第79-82页 |
§4.4.2 色散优化的Sub-70 fsYb:CLGA锁模激光器 | 第82-85页 |
§4.5 本章小结 | 第85-86页 |
参考文献 | 第86-89页 |
第五章 高镱离子掺杂Yb:CLGA、Yb:CGA晶体飞秒激光特性研究 | 第89-110页 |
§5.1 高镱离子掺杂的Yb:CLGA晶体 | 第89-94页 |
§5.1.1 光谱 | 第89-91页 |
§5.1.2 非线性折射率 | 第91-93页 |
§5.1.3 连续波激光特性 | 第93-94页 |
§5.2 基于SESAM的Yb:CGA克尔透镜锁模激光器 | 第94-101页 |
§5.2.1 稳定的Yb:CGA百飞秒锁模激光器 | 第95-97页 |
§5.2.2 色散优化的51 fsYb:CGA锁模激光器 | 第97-101页 |
§5.3 基于ReS_2可饱和吸收体的Yb:CGA飞秒激光器 | 第101-107页 |
§5.3.1 ReS_2的带隙分析 | 第101页 |
§5.3.2 ReS_2饱和吸收体的制备及表征 | 第101-105页 |
§5.3.3 基于ReS_2饱和吸收体的全固态Yb:CGA飞秒激光器 | 第105-107页 |
§5.4 本章小结 | 第107-108页 |
参考文献 | 第108-110页 |
第六章 总结 | 第110-112页 |
§6.1 结论及创新点 | 第110-111页 |
§6.2 有待进一步研究的问题 | 第111-112页 |
致谢 | 第112-114页 |
攻读学位期间参加的项目、获得的奖励及发表的论文 | 第114-117页 |
附发表论文两篇 | 第117-130页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第130页 |