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高平均功率飞秒固体锁模激光及光谱展宽的研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
符号对照表第12-13页
缩略语对照表第13-16页
第一章 绪论第16-30页
    1.1 全固态飞秒激光器的研究进展第16-21页
        1.1.1 全固态飞秒振荡器的发展历程第16-18页
        1.1.2 全固态激光器的增益介质第18-20页
        1.1.3 光纤激光器泵浦的固体激光器的研究进展第20-21页
    1.2 高功率薄片激光器的研究进展及应用第21-28页
        1.2.1 高功率薄片激光器的研究进展第21-26页
        1.2.2 高功率薄片激光器的应用第26-28页
    1.3 本论文的研究意义和主要研究内容第28-30页
第二章 锁模原理与技术第30-42页
    2.1 被动锁模的原理第30-33页
    2.2 SESAM锁模与克尔透镜锁模第33-38页
        2.2.1 SESAM锁模第33-35页
        2.2.2 克尔透镜锁模的原理第35-38页
    2.3 色散补偿第38-40页
        2.3.1 谐振腔的色散第38-39页
        2.3.2 色散补偿元件第39-40页
    2.4 本章小结第40-42页
第三章 光纤激光器泵浦的Yb:GSO振荡器的研究第42-56页
    3.1 Yb:GSO晶体的特性第42-44页
    3.2 光纤激光泵源与二极管激光泵源的性能比对第44-45页
    3.3 光纤激光器泵浦的飞秒Yb:GSO激光振荡器第45-50页
        3.3.1 光纤激光泵浦的SESAM锁模Yb:GSO激光振荡器第45-47页
        3.3.2 光纤激光泵浦的克尔透镜锁模的Yb:GSO激光振荡器第47-50页
    3.4 光纤激光泵浦的高效率克尔透镜锁模Yb:GSO激光振荡器第50-53页
    3.5 本章小结第53-56页
第四章 SESAM锁模的Yb:YAG薄片激光器第56-70页
    4.1 薄片的概念第56-59页
    4.2 Yb:YAG薄片晶体第59-60页
    4.3 谐振腔的设计第60-64页
    4.4 SESAM锁模的Yb:YAG薄片振荡器第64-67页
    4.5 本章小结第67-70页
第五章 克尔透镜锁模的Yb:YAG薄片激光器第70-82页
    5.1 克尔透镜锁模谐振腔的设计第70-72页
    5.2 克尔透镜锁模的Yb:YAG薄片激光器第72-74页
    5.3 15W克尔透镜锁模Yb:YAG薄片振荡器第74-77页
    5.4 自相位调制对锁模的影响第77-80页
    5.5 本章小结第80-82页
第六章 基于Yb:YAG薄片振荡器的倍频及光谱展宽的实验研究第82-100页
    6.1 基于薄片振荡器的倍频实验第82-89页
        6.1.1 倍频的原理第82-83页
        6.1.2 相位匹配第83-84页
        6.1.3 相位匹配方式第84-87页
        6.1.4 基于薄片振荡器的倍频实验第87-89页
    6.2 基于薄片振荡器的超连续产生实验第89-94页
        6.2.1 超连续产生的原理第90-91页
        6.2.2 光子晶体光纤第91-92页
        6.2.3 超连续光谱的产生第92-94页
    6.3 基于大模场PCF的光谱展宽第94-98页
        6.3.1 大模场光子晶体光纤第95-96页
        6.3.2 基于大模场PCF进行光谱展宽的实验第96-98页
    6.4 本章小结第98-100页
第七章 总结与展望第100-102页
参考文献第102-114页
致谢第114-116页
作者简介第116-119页

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