首页--工业技术论文--无线电电子学、电信技术论文--光电子技术、激光技术论文--激光技术、微波激射技术论文--激光器论文

光子晶体光纤超连续谱与激光器和Nd:GdVO4激光器的研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4页
第一章 光子晶体光纤第8-25页
    1.1 引言第8-10页
    1.2 光子晶体的原理和特性第10-11页
    1.3 光子晶体的应用和前景第11-12页
    1.4 光子晶体的分类第12-13页
    1.5 光子晶体的制备第13-15页
    1.6 光子晶体的计算方法第15-17页
    1.7 光子晶体光纤第17-24页
        1.7.1 光子晶体光纤的分类第19-21页
        1.7.2 光子晶体光纤的制作方法第21-22页
        1.7.3 多孔光子晶体光纤的研究现状第22-23页
        1.7.4 新型光子晶体光纤的优点及其潜在应用第23-24页
    1.8 本章小结第24-25页
第二章 光子晶体光纤中超连续谱产生的实验研究第25-48页
    2.1 引言第25-28页
    2.2 超连续谱的实验研究第28-47页
        2.2.1 光参量放大器泵浦保偏光子晶体光纤(PM-PCF)第28-36页
        2.2.2 光参量放大器泵浦高非线性光子晶体光纤(NL-PCF)第36-39页
        2.2.3 锁模钛宝石飞秒激光器泵浦2米长的NL-PCF产生的超连续谱第39-41页
        2.2.4 锁模再生放大钛宝石激光器泵浦PCF第41-47页
    2.3 本章小结第47-48页
第三章 掺Yb3+双包层光子晶体光纤激光器第48-72页
    3.1 引言第48-50页
    3.2 双包层光纤激光器第50-51页
    3.3 掺Yb3双包层光纤激光器第51-70页
        3.3.1 双包层光纤的基本设计要求第51-52页
        3.3.2 掺Yb3石英光纤的光谱特性第52-53页
        3.3.3 8.6 W掺Yb3双包层光纤激光器的研究第53-55页
        3.3.4 高浓度掺Yb3+双包层光纤激光器的研究第55-57页
        3.3.5 理论分析第57-58页
        3.3.6 掺Yb3+双包层光纤激光器中频率上转换产生可见光的实验研究第58-62页
        3.3.7 掺Yb3双包层光子晶体光纤激光器的设计与优化第62-64页
        3.3.8 掺Yb3+双包层光子晶体光纤激光器的实验研究第64-70页
    3.4 本章小结第70-72页
第四章 高功率端面泵浦Nd:GdVO4晶体1.34μm激光器第72-93页
    4.1 激光二极管泵浦固体激光器和激光晶体综述第72-85页
        4.1.1 DPSSL概述第72-75页
        4.1.2 端面泵浦固体激光器输出特性的理论分析第75-80页
        4.1.3 适用于DPSSL的激光材料第80-85页
    4.2 Nd:YVO4和Nd:GdVO4晶体的光谱性能第85-87页
        4.2.1 吸收光谱第86-87页
        4.2.2 近红外区荧光谱第87页
    4.3 LD单端泵浦Nd:GdVO4晶体16W1.34μm激光器第87-90页
        4.3.1 激光器实验装置第88-89页
        4.3.2 实验结果及讨论第89-90页
    4.4 准连续声光调Q1.34μmDPSSL泵浦光子晶体光纤产生光谱展宽的初步应用第90-91页
    4.5 本章小结第91-93页
第五章 全文总结第93-98页
参考文献第98-106页
科研成果第106-109页
致谢第109页

论文共109页,点击 下载论文
上一篇:基于RTG的截瘫FES行走稳定性分析新方法研究
下一篇:Change in the Biomass, Enzymes Activity and Diversity of Microbial Communities under Lead and Cadmium Pollution in Soil