中文摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
第一章 绪论 | 第10-23页 |
·锁模光纤激光器 | 第11-18页 |
·锁模光纤激光器中的几种锁模域 | 第12-14页 |
·用于高能量锁模光纤激光器的几种大模场面积光纤 | 第14-18页 |
·锁模光纤激光振荡器的研究进展 | 第18-21页 |
·锁模光纤激光振荡器输出的脉冲能量研究进展 | 第18-20页 |
·锁模光纤激光振荡器输出的短脉冲研究进展 | 第20-21页 |
·选题的意义、研究内容和主要创新点 | 第21-23页 |
第二章 锁模光纤激光器的理论基础及数值模拟 | 第23-39页 |
·脉冲在光纤内的非线性传输方程 | 第23-25页 |
·付立叶变换简介 | 第23-24页 |
·含有增益的脉冲传输方程 | 第24-25页 |
·分步付立叶方法 | 第25-27页 |
·分步付立叶方法中的线性计算过程 | 第25-26页 |
·分步付立叶方法中的非线性计算过程 | 第26页 |
·分步付立叶方法 | 第26-27页 |
·锁模光纤激光器中的物理过程以及数值模拟 | 第27-38页 |
·色散作用 | 第27-28页 |
·非线性作用 | 第28-29页 |
·增益机制 | 第29-31页 |
·饱和吸收作用 | 第31-34页 |
·正负色散域内脉冲的非线性传输 | 第34-36页 |
·耗散机制 | 第36-37页 |
·锁模光纤激光器腔内脉冲动力学模拟 | 第37-38页 |
本章小结 | 第38-39页 |
第三章 基于多通单元的腔耦合设计 | 第39-55页 |
·高斯光束与多通单元 | 第39-46页 |
·高斯光束 | 第40-42页 |
·多通单元 | 第42-46页 |
·基于多通单元的线型腔耦合设计 | 第46-51页 |
·衡量线型腔耦合品质的标准 | 第46-47页 |
·线型腔耦合设计分析 | 第47-50页 |
·实验结果 | 第50-51页 |
·基于多通单元的环型腔耦合设计 | 第51-54页 |
·衡量环型腔耦合品质的标准 | 第51-52页 |
·环型腔耦合设计分析与实验结果 | 第52-54页 |
本章小结 | 第54-55页 |
第四章 正色散域内的高能量锁模光纤激光振荡器 | 第55-65页 |
·高能量全正色散耗散孤子锁模光纤激光器 | 第55-61页 |
·基于多通单元的高能量全正色散耗散孤子锁模光纤激光器 | 第55-59页 |
·利用高能量全正色散耗散孤子锁模光纤激光器产生 25 fs 脉冲 | 第59-60页 |
·不同滤波器带宽的高能量全正色散耗散孤子锁模光纤激光器 | 第60-61页 |
·全正色散锁模光纤啁啾脉冲振荡器 | 第61-64页 |
·锁模光纤啁啾脉冲振荡器的模拟 | 第61-62页 |
·基于 GT 镜的光纤啁啾振荡器初步实验结果 | 第62-64页 |
本章小结 | 第64-65页 |
第五章 负色散域内的高能量锁模光纤激光振荡器 | 第65-74页 |
·孤子锁模光纤激光振荡器 | 第65-69页 |
·基于 GT 镜和 SESAM 的孤子锁模光纤激光器 | 第65-67页 |
·基于 NPR 的孤子锁模光纤激光振荡器 | 第67-69页 |
·负色散域内的放大相似子光纤激光振荡器 | 第69-73页 |
·放大相似子光纤激光器 | 第69-70页 |
·基于 LMA-PCF 的高能量放大器相似子锁模光纤激光器 | 第70-72页 |
·两种锁模状态的腔内动力学 | 第72-73页 |
本章小结 | 第73-74页 |
第六章 时空整形的高功率光纤激光放大系统 | 第74-91页 |
·空间整形的贝塞尔脉冲光纤激光系统 | 第74-84页 |
·贝塞尔光束简介 | 第74-76页 |
·贝塞尔光束的产生方法 | 第76页 |
·基于光纤的微型负轴锥镜结构 | 第76-77页 |
·高功率贝塞尔脉冲光纤激光放大系统 | 第77-81页 |
·改进的高功率贝塞尔脉冲光纤激光放大系统 | 第81-84页 |
·时间整形的高阶色散补偿系统 | 第84-90页 |
·光栅对色散补偿 | 第85-86页 |
·矢量色散补偿原理 | 第86-87页 |
·基于多通 GT 镜的矢量色散补偿系统 | 第87-90页 |
本章小结 | 第90-91页 |
第七章 总结与展望 | 第91-94页 |
·总结 | 第91-92页 |
·展望 | 第92-94页 |
参考文献 | 第94-102页 |
发表论文和科研情况说明 | 第102-104页 |
已发表论文 | 第102页 |
已投稿论文 | 第102-103页 |
专利申请情况 | 第103页 |
参加科研情况 | 第103-104页 |
致谢 | 第104-105页 |