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全光子晶体光纤飞秒激光放大系统的研究

中文摘要第1-4页
Abstract第4-9页
第1章 绪论第9-21页
   ·飞秒激光概述第9-12页
     ·飞秒激光特点第9-10页
     ·飞秒激光的历史第10-12页
   ·光纤飞秒激光器概述第12-14页
     ·光纤飞秒激光器的特点第12页
     ·光纤飞秒激光器的历史第12-14页
   ·光子晶体光纤概述第14-17页
     ·光子晶体光纤的概念第14-15页
     ·光子晶体光纤的特性第15-17页
   ·光子晶体光纤飞秒激光器第17-19页
   ·课题的意义及主要研究内容第19-21页
第2章 光子晶体光纤传输特性的研究第21-51页
   ·大模场面积特性第21-22页
   ·增强的数值孔径第22-23页
   ·光子带隙特性第23-31页
     ·光子带隙的数值模拟第25-27页
     ·光子带隙光纤的带隙测量第27-31页
   ·光子晶体光纤的色散特性第31-43页
     ·孔助光子晶体光纤色散特性的设计第34-38页
     ·色散测量第38-43页
   ·光子晶体光纤的非线性特性第43-48页
     ·具有一个零色散点的光子晶体光纤的非线性特性第45-47页
     ·具有两个零色散点的光子晶体光纤的非线性特性第47-48页
   ·本章小结第48-51页
第3章 基于光子带隙光纤的压缩器及滤波器的研究第51-65页
   ·光子带隙光纤压缩器第51-56页
     ·空气纤芯光子带隙光纤的带隙和色散参数第51-52页
     ·利用空气纤芯光子带隙光纤压缩脉冲第52-56页
   ·基于光子带隙光纤的可调带通光纤滤波器第56-64页
     ·全固光子带隙光纤的弯曲损耗特性第56-59页
     ·Bragg型光纤的弯曲损耗特性第59-61页
     ·可调带通光纤滤波器第61-64页
   ·本章小结第64-65页
第4章 掺Yb~(3+)双包层光纤放大器的理论研究第65-83页
   ·Yb~(3+)掺杂的双包层光纤的增益特性第65-70页
     ·Yb~(3+)离子的能级结构和吸收、发射光谱第65-67页
     ·Yb~(3+)掺杂的双包层光纤的速率方程第67-68页
     ·信号光的增益系数和泵浦光的吸收系数第68-70页
   ·放大器增益参数的数值模拟第70-72页
     ·光纤参数的选择第70页
     ·泵浦光功率和信号光功率在光纤内的分布第70-71页
     ·泵浦光功率和信号光功率对光纤增益的影响第71-72页
   ·正色散放大过程中的非线性现象第72-75页
   ·非线性脉冲放大第75-81页
     ·非线性脉冲放大的理论基础第76-77页
     ·非线性脉冲放大的数值模拟第77-81页
   ·本章小结第81-83页
第5章 全光子晶体光纤飞秒激光放大系统的实验研究第83-101页
   ·全光子晶体光纤飞秒激光放大系统的结构第83-90页
     ·振荡级第86-89页
     ·放大级第89-90页
   ·振荡级不同锁模方式对放大系统输出的影响第90-93页
     ·振荡级正色散锁模方式下放大系统的输出第90-92页
     ·振荡级负色散锁模方式下放大系统的输出第92-93页
   ·信号光光谱调制对系统输出的影响第93-94页
   ·放大级泵浦功率对系统输出的影响第94-96页
   ·放大级增益光纤长度对系统输出的影响第96-98页
     ·放大级增益光纤长度对系统输出增益特性的影响第97页
     ·放大级增益光纤长度对系统输出偏振度的影响第97-98页
   ·放大系统获得39 fs的窄脉冲输出第98-99页
   ·放大系统的稳定高质量脉冲输出第99-100页
   ·本章小结第100-101页
第6章 全光子晶体光纤飞秒激光放大系统的应用及总结第101-105页
   ·全光子晶体光纤飞秒激光放大系统的应用第101-103页
     ·高平均功率非线性第101页
     ·高平均功率紫外倍频第101页
     ·飞秒激光高速微纳加工第101-103页
   ·论文的总结与展望第103-105页
参考文献第105-115页
发表论文和科研情况说明第115-118页
致谢第118页

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