1绪论(1)
11引言(1)
12超短脉冲光纤激光器的发展历史和趋势(2)
13光纤激光器与固体激光器的优缺点比较(4)
14全书概述(4)
15本书的结构安排(5)
2基于不同色散的锁模脉冲及其特性(8)
21谐振腔的纵模(8)
22谐振控的锁模(9)
23光纤激光器实现锁模的主要方法(11)
231主动锁模(12)
232被动锁模(12)
24被动锁模光纤激光器中基于不同色散的锁模脉冲及其特性(16)
241传统孤子(17)
242展宽脉冲(19)
243自相似脉冲(22)
244耗散孤子(24)
25光纤激光器的掺杂类型及特性(28)
251掺稀土元素光纤激光器的分类(29)
252超短脉冲光纤激光器的几种常见腔型(33)
26本章小结(34)
3负色散光纤激光器中耗散孤子谐振研究(36)
31引言(36)
32非线性偏振旋转锁模机理(36)
33激光器中的多脉冲现象(38)
34耗散孤子谐振理论(42)
35正色散谐振腔中耗散孤子谐振的实验结果及讨论(46)
36负色散谐振腔中耗散孤子谐振的实验结果及讨论(49)
361实验设计(49)
362实验结果和分析(49)
363实验意义和不足之处(52)
37负色散激光器中其他常见现象(53)
371低色散与大负色散锁模激光器的性能比较(53)
372负色散激光器中的纳秒脉冲及其特性(57)
38本章小结(62)
4基于碳纳米管材料的全光纤锁模激光器(63)
41引言(63)
42碳纳米管的可饱和吸收特性(64)
43碳纳米管可饱和吸收体器件的制作及性能测试(67)
44实验设计与结果分析(70)
441实验设计(70)
442实验结果与分析(71)
45理论模拟(73)
46石墨烯类材料在超快激光器中的应用(76)
461氧化石墨烯性能测试及吸收体器件的制作(76)
462实验设计(78)
463实验结果和讨论(78)
47本章小结(81)
5基于倐逝波技术的锁模方法研究(82)
51引言(82)
52光纤中的倐逝场(83)
53基于Microfiber-based Bi2Te3 SA的锁模脉冲激光器(84)
531基于Microfiber-based Bi2Te3 SA的制作和特性测量(85)
532实验设计(87)
533实验结果与分析(88)
54基于DF-based MoS2 SA的锁模脉冲激光器(90)
541基于DF MoS2 SA器件的制作和特性测量(91)
542实验设计(91)
543实验结果与分析(93)
55本章小结(96)
6基于云母为衬底的新型可饱和吸收体器件的制作及其在光纤激光器
中的应用(97)
61引言(97)
62云母材料的特性及应用介绍(97)
63基于云母为衬底的新型可饱和吸收体器件的制作方法(101)
631氟晶云母片衬底的制备(102)
632氟晶云母片上生长可饱和吸收体材料的过程(103)
633固定附着有可饱和吸收体材料的氟晶云母片的过程(104)
64基于云母为衬底的新型可饱和吸收体器件的全光纤锁模实验(105)
641实验设计(105)
642实验结果(106)
65本章小结(107)
7总结和展望(109)
71总结(109)
72展望(110)
参考文献(112)