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低重频长腔掺铒短脉冲光纤激光器的研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
第1章 绪论第8-26页
    1.1 课题研究背景及意义第8-9页
    1.2 长腔脉冲光纤激光器的实现机制第9-13页
        1.2.1 非线性光环形镜和非线性放大环形镜第9-10页
        1.2.2 非线性偏振旋转效应第10-11页
        1.2.3 半导体可饱和吸收镜第11-12页
        1.2.4 新型可饱和吸收体第12-13页
    1.3 长腔脉冲光纤激光器发展及研究现状第13-24页
    1.4 论文主要研究内容第24-26页
第2章 基于SESAM的长腔掺铒短脉冲光纤激光器理论研究第26-36页
    2.1 Er~(3+)能级结构第26-27页
    2.2 SESAM的结构及宏观特性第27-29页
        2.2.1 调制深度第27-28页
        2.2.2 非饱和吸收损耗第28页
        2.2.3 饱和通量第28页
        2.2.4 饱和光强第28-29页
        2.2.5 恢复时间第29页
    2.3 非线性脉冲动力学过程第29-34页
        2.3.1 光纤色散第29-31页
        2.3.2 光纤非线性第31-33页
        2.3.3 脉冲在光纤中的传输第33-34页
    2.4 本章小结第34-36页
第3章 基于SESAM的长腔掺铒脉冲光纤激光器的实验研究第36-70页
    3.1 不同实验装置对比第36-40页
        3.1.1 基于SESAM的线型长腔掺铒脉冲光纤激光器的实验装置第36-37页
        3.1.2 基于SESAM的环型长腔掺铒脉冲光纤激光器的实验装置第37-38页
        3.1.3 基于SESAM耦合方式不同的两种耦合装置第38-40页
    3.2 不同腔长下输出脉冲特性的实验研究第40-48页
        3.2.1 延长纤长度约为300m时脉冲输出特性第40-41页
        3.2.2 延长纤长度约为538m时脉冲输出特性第41-42页
        3.2.3 延长纤长度约为805m时脉冲输出特性第42-43页
        3.2.4 延长纤长度约为1010m时脉冲输出特性第43-44页
        3.2.5 延长纤长度约为1813m时脉冲输出特性第44-46页
        3.2.6 延长纤长度约为2267m时脉冲输出特性第46-47页
        3.2.7 不同长度延长纤下输出脉冲特性总结和分析第47-48页
    3.3 不同泵浦功率下的实验研究第48-52页
    3.4 腔内不同色散量下的实验研究第52-59页
        3.4.1 实验装置第52页
        3.4.2 单模28光纤与单模色散补偿光纤的熔接第52-53页
        3.4.3 不同色散量下输出脉冲实验结果第53-59页
    3.5 腔内光纤非线性对脉冲影响的实验研究第59-69页
        3.5.1 实验装置第59-60页
        3.5.2 实验结果第60-69页
    3.6 本章小结第69-70页
第4章 低重频长腔纳秒光纤激光放大器及测距的实验研究第70-86页
    4.1 激光雷达中激光源的参数需求第70-72页
        4.1.1 波长选择第70-71页
        4.1.2 激光器对比第71-72页
    4.2 激光器种子源及其放大研究第72-82页
        4.2.1 激光器种子源结构第72-73页
        4.2.2 激光器种子源输出结果第73-75页
        4.2.3 光纤放大器的实验研究第75-82页
    4.3 激光测距验证实验第82-85页
        4.3.1 激光测距原理第82-83页
        4.3.2 激光测距实验第83-85页
    4.4 本章小结第85-86页
总结与展望第86-88页
参考文献第88-94页
攻读硕士学位期间取得的主要学术成果第94-96页
致谢第96页

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