摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-25页 |
1.1 本文的研究背景与研究意义 | 第11-12页 |
1.2 锁模激光器 | 第12-17页 |
1.2.1 锁模激光器的原理 | 第12-13页 |
1.2.2 锁模激光器的分类 | 第13-17页 |
1.3 饱和吸收体 | 第17-23页 |
1.3.1 饱和吸收体参数介绍 | 第17-18页 |
1.3.2 可饱和吸收体的研究进展 | 第18-23页 |
1.4 论文具体章节安排 | 第23-25页 |
第2章 理论模型 | 第25-34页 |
2.1 脉冲传输理论模型 | 第25-30页 |
2.1.1 光纤的基本传输特性 | 第25-27页 |
2.1.2 光脉冲传输方程 | 第27-30页 |
2.2 耦合Ginzburg-Landu方程的数值求解 | 第30-33页 |
2.2.1 分布傅立叶法 | 第30-31页 |
2.2.2 Ginzburg-Landu方程的数值求解 | 第31-33页 |
2.3 小结 | 第33-34页 |
第3章 掺Er被动锁模光纤激光器研究 | 第34-47页 |
3.1 引言 | 第34-35页 |
3.2 掺Er被动锁模光纤激光器数值模拟 | 第35-37页 |
3.2.1 孤子脉冲稳定输出的模拟结果 | 第36-37页 |
3.3 拓扑绝缘体被动锁模掺Er光纤激光器的实验研究 | 第37-45页 |
3.3.1 拓扑绝缘体简介 | 第37-38页 |
3.3.2 拓扑绝缘体Bi_2Te_3的制备及特性 | 第38-41页 |
3.3.3 基于Bi_2Te_3的锁模光纤激光器的实验及分析 | 第41-45页 |
3.4 小结 | 第45-47页 |
第4章 掺Tm被动锁模光纤激光器数值研究 | 第47-55页 |
4.1 引言 | 第47页 |
4.2 饱和吸收体数学模型 | 第47-48页 |
4.3 色散管理被动锁模掺Tm光纤激光器的数值研究 | 第48-54页 |
4.3.1 数值仿真模型 | 第48-49页 |
4.3.2 仿真结果与分析 | 第49-54页 |
4.4 小结 | 第54-55页 |
结论 | 第55-57页 |
参考文献 | 第57-63页 |
致谢 | 第63-65页 |
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文 | 第65页 |