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石墨烯、碳纳米管可饱和吸收体的制备及其用于被动调Q/锁模激光器的实验研究

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石墨烯、碳纳米管可饱和吸收体的制备及其用于被动调Q/锁模激光器的实验研究
论文目录
 
摘要第1-6页
Abstract第6-10页
目录第10-13页
第一章 绪论第13-34页
  · 短脉冲的应用及研究进展第13-18页
    · 短脉冲的研究意义第13页
    · 短脉冲的实现方式第13-15页
    · 单壁碳纳米管/石墨烯在激光器中的研究现状第15-18页
  · 调Q和锁模技术第18-26页
    · 调Q技术机理第18-23页
    · 锁模技术机理第23-26页
  · 本文所用激光介质简介第26-31页
    · Nd:YAG晶体第26-28页
    · Tm~(3+)第28-30页
    · 掺铒光纤第30-31页
  · 本文主要研究工作和创新第31-34页
第二章 SWCNT/石墨烯的光学特性及可饱和吸收镜的制备第34-63页
  · 单壁碳纳米管第34-45页
    · 碳纳米管简介第34-37页
    · SWCNT的制备第37-38页
    · SWCNT可饱和吸收体的制备第38-39页
    · SWCNT可饱和吸收体的表征第39-42页
    · SWCNT可饱和吸收机理第42-43页
    · SWCNT可饱和吸收体制备的关键问题第43-45页
  · 石墨烯结构和特性第45-62页
    · 石墨烯的结构第45-46页
    · 石墨烯的特性第46-48页
    · 石墨烯的制备第48-51页
    · 石墨烯可饱和吸收机理第51-58页
    · 石墨烯的选择第58-60页
    · 石墨烯可饱和吸收体的制备第60-62页
  · 本章小结第62-63页
第三章 SWCNT可饱和吸收体被动调Q激光特性第63-69页
  · 1064nm单壁碳纳米管被动调Q实验研究第63-67页
    · 实验装置第63-64页
    · SWCNT被动调Q 1064nmNd:YAG激光器实验结果第64-67页
  · 调Q激光器设计的考虑因素第67页
  · 本章小结第67-69页
第四章 石墨烯可饱和吸收体被动调Q激光特性第69-80页
  · 1064nm石墨烯被动调Q实验研究第69-72页
    · 实验装置第69-70页
    · 实验结果第70-72页
  · 2μm石墨烯光纤被动调Q激光器实验研究第72-77页
    · 2μm可饱和吸收镜第73页
    · 激光器腔型结构第73-74页
    · 实验结果及讨论第74-77页
  · 2μm石墨烯光纤Tm:YAP被动调Q激光器实验研究第77-79页
    · 实验装置第77-78页
    · 实验结果与讨论第78-79页
  · 本章小结第79-80页
第五章 1550nm掺铒全光纤被动锁模激光器第80-108页
  · 1550nm掺铒全光纤非线性偏振旋转锁模激光器第80-88页
    · 光纤非线性效应第80-83页
    · 非线性偏振旋转(NPR)锁模原理分析第83-86页
    · 非线性偏振旋转锁模光纤激光器实验第86-88页
  · 掺铒光纤锁模激光器荧光和边带理论分析第88-98页
    · 锁模光纤激光器参数对荧光的影响第88-94页
    · 激光器参数对光谱边带的影响第94-98页
  · 1550nm石墨烯掺铒锁模光纤激光器第98-107页
    · 饱和吸收体的恢复时间第98页
    · 石墨烯的调制深度第98-99页
    · 石墨稀的饱和光强和饱和通量第99-100页
    · 石墨烯锁模的建立时间第100-101页
    · 热损伤阈值第101-102页
    · 抑制自调Q不稳定性第102-104页
    · 石墨烯掺铒光纤锁模激光器实验第104-107页
  · 本章小结第107-108页
第六章 固体锁模激光器理论分析及腔型设计第108-115页
  · 锁模固体激光器Haus主方程第108-109页
  · 折叠腔的像散及补偿第109-110页
  · ABCD矩阵分析腔内热效应第110-113页
  · 腔内色散补偿第113-114页
  · 本章小结第114-115页
第七章 总结和展望第115-118页
  · 主要研究内容和结果第115-116页
  · 存在问题及后续工作计划第116-118页
参考文献第118-127页
攻读博士学位期间取得的科研成果第127-129页
致谢第129-130 页

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