摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-9页 |
第1章 绪论 | 第12-34页 |
1.1 单频光纤激光器研究背景及意义 | 第12-13页 |
1.2 连续单频光纤激光器研究进展 | 第13-24页 |
1.2.1 DBR单频光纤激光器 | 第13-16页 |
1.2.2 DFB单频光纤激光器 | 第16-18页 |
1.2.3 环形腔单频光纤激光器 | 第18-20页 |
1.2.4 SBS单频光纤激光器 | 第20-24页 |
1.3 低噪声单频光纤激光器研究进展 | 第24-27页 |
1.4 脉冲单频光纤激光器研究进展 | 第27-29页 |
1.5 双波长单频光纤激光器研究进展 | 第29-32页 |
1.6 论文主要研究工作与创新 | 第32-34页 |
第2章 DBR单频光纤激光器理论分析及核心器件设计制备 | 第34-56页 |
2.1 Yb~(3+)、Er~(3+)、Tm~(3+)的能级结构和谱线分析 | 第34-42页 |
2.1.1 Yb~(3+)的能级结构和谱线分析 | 第34-37页 |
2.1.2 Er~(3+)的能级结构和谱线分析 | 第37-40页 |
2.1.3 Tm~(3+)的能级结构和谱线分析 | 第40-42页 |
2.2 自脉冲现象的成因与抑制 | 第42-47页 |
2.2.1 自脉冲现象的成因 | 第42-43页 |
2.2.2 自脉冲现象的抑制 | 第43-47页 |
2.3 用于自脉冲抑制的光纤布拉格光栅的设计与制备 | 第47-54页 |
2.3.1 用于自脉冲抑制的光纤布拉格光栅的优化设计 | 第47-50页 |
2.3.2 光纤布拉格光栅的刻写 | 第50-54页 |
2.4 本章小结 | 第54-56页 |
第3章 应用于引力波探测的DBR单频光纤激光器 | 第56-82页 |
3.1 单频光纤激光器相关参数测量 | 第56-61页 |
3.1.1 相对强度噪声测量 | 第56-57页 |
3.1.2 光谱线宽测量 | 第57-60页 |
3.1.3 频率噪声/相位噪声测量 | 第60-61页 |
3.2 基于不同掺杂石英增益光纤的DBR单频激光器实验研究 | 第61-77页 |
3.2.1 1μm连续DBR单频光纤器实验与结果分析 | 第61-67页 |
3.2.2 1.5μm连续DBR单频光纤器实验与结果分析 | 第67-73页 |
3.2.3 2μm连续DBR单频光纤器实验与结果分析 | 第73-77页 |
3.3 用于引力波探测的DBR单频光纤激光器工程样机的研制 | 第77-81页 |
3.4 本章小结 | 第81-82页 |
第4章 面向于高精度探测的高功率低噪声单频光纤激光器 | 第82-100页 |
4.1 激光噪声的来源 | 第82-86页 |
4.1.1 强度噪声的来源 | 第82-84页 |
4.1.2 相位/频率噪声的来源 | 第84-86页 |
4.1.3 强度噪声与频率噪声间的耦合 | 第86页 |
4.2 单频光纤激光器噪声抑制实验及结果分析 | 第86-92页 |
4.2.1 单频光纤激光器噪声抑制实验装置 | 第86-88页 |
4.2.2 实验结果与分析 | 第88-92页 |
4.3 高功率低噪声单频光纤激光器实验及结果分析 | 第92-98页 |
4.3.1 高功率低噪声单频光纤激光器实验装置 | 第92-93页 |
4.3.2 实验结果与分析 | 第93-98页 |
4.4 本章小结 | 第98-100页 |
第5章 面向于激光雷达的一体化增益开关单频光纤激光器 | 第100-112页 |
5.1 增益开关技术 | 第100-103页 |
5.2 一体化增益开关单频光纤激光器实验及结果分析 | 第103-110页 |
5.2.1 一体化增益开关单频脉冲光纤激光器实验装置 | 第103-104页 |
5.2.2 实验结果与分析 | 第104-110页 |
5.3 本章小结 | 第110-112页 |
第6章 面向于高频微波产生的保偏双波长单频光纤激光器 | 第112-124页 |
6.1 叠印光纤布拉格光栅技术 | 第112-113页 |
6.2 保偏双波长单频光纤激光器实验及结果分析 | 第113-121页 |
6.2.1 保偏双波长单频光纤激光器实验装置 | 第113-116页 |
6.2.2 实验结果与分析 | 第116-121页 |
6.3 本章小结 | 第121-124页 |
结论及展望 | 第124-126页 |
论文工作总结 | 第124-125页 |
后续研究工作展望 | 第125-126页 |
参考文献 | 第126-136页 |
攻读博士学位期间所发表的学术论文 | 第136-140页 |
致谢 | 第140-141页 |