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 |