摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-26页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 调 Q 激光器与被动锁模激光器 | 第11-17页 |
1.2.1 可饱和吸收体 | 第11-13页 |
1.2.2 被动调 Q 激光器的实现方法 | 第13-14页 |
1.2.3 被动锁模激光器的实现方法 | 第14-17页 |
1.3 基于石墨烯可饱和吸收体被动调 Q 激光器的研究现状 | 第17-20页 |
1.3.1 石墨烯用于固体激光器 | 第17-18页 |
1.3.2 石墨烯用于光纤激光器 | 第18-20页 |
1.4 基于石墨烯可饱和吸收体被动锁模激光器的研究现状 | 第20-23页 |
1.4.1 石墨烯用于固体激光器 | 第20-21页 |
1.4.2 石墨烯用于光纤激光器 | 第21-23页 |
1.4.3 石墨烯用于倏逝场激光器 | 第23页 |
1.5 本论文的意义与目的以及研究内容 | 第23-26页 |
第二章 石墨烯的物理特性和制备方法 | 第26-36页 |
2.1 石墨烯的空间结构 | 第26-27页 |
2.2 石墨烯的物理性能 | 第27-30页 |
2.2.1 电子学特性 | 第27-29页 |
2.2.2 力学特性 | 第29页 |
2.2.3 热学特性 | 第29-30页 |
2.2.4 磁学特性 | 第30页 |
2.3 石墨烯的光学特性 | 第30-34页 |
2.3.1 石墨烯的精细结构常数 | 第30页 |
2.3.2 石墨烯非线性光学特性 | 第30-33页 |
2.3.3 将石墨烯作为可饱和吸收体的理论 | 第33-34页 |
2.4 石墨烯的制备方法 | 第34-35页 |
2.4.1 微机械剥离法 | 第34页 |
2.4.2 通过氧化石墨烯来制备石墨烯 | 第34页 |
2.4.3 化学合成法 | 第34-35页 |
2.4.4 化学气相沉积法 | 第35页 |
2.5 本章小结 | 第35-36页 |
第三章 石墨烯薄膜的理论分析与实验研究 | 第36-56页 |
3.1 石墨烯薄膜的样品制备 | 第36-38页 |
3.2 拉曼光谱分析 | 第38-46页 |
3.2.1 拉曼光谱原理 | 第38-39页 |
3.2.2 通过拉曼光谱判定石墨烯层数的方法 | 第39-41页 |
3.2.3 不同基底上石墨烯拉曼光谱的区别 | 第41-42页 |
3.2.4 掺入 PMMA 的石墨烯拉曼光谱图 | 第42-43页 |
3.2.5 样品实验分析 | 第43-46页 |
3.3 旋转涂覆石墨烯溶液薄膜红外光谱透过率谱线实验 | 第46-47页 |
3.4 石墨烯非线性特性研究 | 第47-55页 |
3.4.1 三阶非线性吸收系数为零时闭孔 Z 扫描原理 | 第47-49页 |
3.4.2 开孔 Z 扫描原理 | 第49-51页 |
3.4.3 三阶非线性吸收系数不为零时闭孔 Z 扫描原理 | 第51页 |
3.4.4 单层石墨烯的 Z 扫描实验研究 | 第51-54页 |
3.4.5 对 Z 扫描实验结果进行讨论 | 第54-55页 |
3.5 本章小结 | 第55-56页 |
第四章 基于石墨烯可饱和吸收体的光纤激光器理论与实验研究 | 第56-78页 |
4.1 基于光诱导沉淀法石墨稀薄膜的调 Q 光纤激光器实验研究 | 第56-65页 |
4.1.1 调 Q 激光器原理与 Er 能级特征 | 第56-58页 |
4.1.2 激光器的结构 | 第58-59页 |
4.1.3 单一厚度调 Q 脉冲实验研究 | 第59-62页 |
4.1.4 不同厚度调 Q 脉冲实验分析 | 第62-65页 |
4.2 基于光诱导沉淀法石墨烯薄膜的被动锁模光纤激光器实验研究 | 第65-69页 |
4.2.1 锁模原理 | 第65-67页 |
4.2.2 激光器的结构 | 第67页 |
4.2.3 实验结果分析 | 第67-69页 |
4.3 单层石墨烯锁模 Er/Yb 共掺双包层光纤激光器实验研究 | 第69-76页 |
4.3.1 双包层光纤介绍 | 第69-71页 |
4.3.2 Er/Yb 共掺光纤特性介绍 | 第71-74页 |
4.3.3 对单层石墨烯薄膜调制深度的测量 | 第74页 |
4.3.4 激光器结构 | 第74-75页 |
4.3.5 实验结果分析 | 第75-76页 |
4.4 本章小结 | 第76-78页 |
第五章 工作总结与展望 | 第78-82页 |
参考文献 | 第82-91页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第91-92页 |
致谢 | 第92页 |