基于新型二维材料过渡金属硫化物的光纤脉冲激光器
发布时间:2021-11-09 01:02
随着石墨烯在材料应用领域得到越来越多的研究与关注,过渡金属硫族化合物作为一种新型二维材料展现出了与石墨烯相似的光学特性,所以能否和石墨烯相同,利用其可饱和吸收特性将过渡金属硫化物应用于光纤激光器中实现脉冲输出、在脉冲输出的过程中,研究材料以及激光器的稳定性如何变化便成为了本文的研究出发点。本文在简要介绍了文章中会涉及到的光纤激光器的基本原理后便开始了一系列的研究与实验工作:首先利用液相剥离的方法对材料进行了制备工作,其次对制备好的材料进行了物理特性与光学特性的测试实验,验证其具备可饱和吸收特性,可以作为可饱和吸收体。在制备好饱和吸收体后,本论文将过渡金属硫化物重点应用于全保偏激光器中,实现了调Q脉冲输出,并通过三次逐步提高实验测试分辨率的方式系统研究了硒化钨在保偏调Q脉冲激光器中的稳定性。为了实现锁模脉冲激光器,本文又基于克尔效应制作了非线性放大环形镜作为可饱和吸收体,配合“8”字腔的腔体结构设计,实现全保偏多脉冲锁模激光器,通过非线性放大环形镜与过渡金属硫化物的双可饱和吸收体的混合机制实现了全保偏单脉冲锁模激光器,成功优化锁模脉冲输出参数。最后针对全文做出总结陈述,阐述了本篇论文中的...
【文章来源】:上海交通大学上海市 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校
【文章页数】:68 页
【学位级别】:硕士
【文章目录】:
摘要
ABSTRACT
第一章 绪论
1.1 研究背景
1.2 研究现状
1.2.1 基于TIs作为SA实现光纤脉冲激光器
1.2.2 基于BP作为SA实现光纤脉冲激光器
1.2.3 基于TMDs作为SA实现光纤脉冲激光器
1.3 研究意义
1.4 论文结构
第二章 光纤激光器
2.1 光纤激光器结构
2.1.1 光纤
2.1.2 增益介质
2.1.3 激励装置
2.1.4 谐振腔
2.2 连续光激光器原理
2.3 脉冲光激光器原理
2.3.1 主动机制
2.3.2 被动机制
2.4 本章小结
第三章 TMDs可饱和吸收体的研究与实验
3.1 TMDs的制备实验
3.2 TMDs的表征实验
3.3 TMDs的可饱和吸收特性测试实验
3.4 分析与讨论
3.5 本章小结
第四章 基于TMDs实现调Q脉冲激光器的研究与实验
4.1 非保偏TMDs调 Q脉冲激光器实验
4.2 全保偏TMDs调 Q脉冲激光器实验
4.3 全保偏TMDs调 Q脉冲激光器稳定性研究实验
4.4 分析与讨论
4.5 本章小结
第五章 锁模光纤脉冲激光器的研究与实验
5.1 基于Kerr非线性的可饱和吸收体的研究与实验
5.1.1 NALM原理分析
5.1.2 NALM环的可饱和吸收特性测试实验
5.2 基于NALM的多脉冲锁模光纤激光器实验
5.3 基于NALM+TMDs的混合锁模光纤脉冲激光器实验
5.4 分析与讨论
5.5 本章小结
第六章 结束语
6.1 主要工作与创新点
6.2 后续研究工作
参考文献
致谢
攻读硕士学位期间已发表或录用的论文
本文编号:3484340
【文章来源】:上海交通大学上海市 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校
【文章页数】:68 页
【学位级别】:硕士
【文章目录】:
摘要
ABSTRACT
第一章 绪论
1.1 研究背景
1.2 研究现状
1.2.1 基于TIs作为SA实现光纤脉冲激光器
1.2.2 基于BP作为SA实现光纤脉冲激光器
1.2.3 基于TMDs作为SA实现光纤脉冲激光器
1.3 研究意义
1.4 论文结构
第二章 光纤激光器
2.1 光纤激光器结构
2.1.1 光纤
2.1.2 增益介质
2.1.3 激励装置
2.1.4 谐振腔
2.2 连续光激光器原理
2.3 脉冲光激光器原理
2.3.1 主动机制
2.3.2 被动机制
2.4 本章小结
第三章 TMDs可饱和吸收体的研究与实验
3.1 TMDs的制备实验
3.2 TMDs的表征实验
3.3 TMDs的可饱和吸收特性测试实验
3.4 分析与讨论
3.5 本章小结
第四章 基于TMDs实现调Q脉冲激光器的研究与实验
4.1 非保偏TMDs调 Q脉冲激光器实验
4.2 全保偏TMDs调 Q脉冲激光器实验
4.3 全保偏TMDs调 Q脉冲激光器稳定性研究实验
4.4 分析与讨论
4.5 本章小结
第五章 锁模光纤脉冲激光器的研究与实验
5.1 基于Kerr非线性的可饱和吸收体的研究与实验
5.1.1 NALM原理分析
5.1.2 NALM环的可饱和吸收特性测试实验
5.2 基于NALM的多脉冲锁模光纤激光器实验
5.3 基于NALM+TMDs的混合锁模光纤脉冲激光器实验
5.4 分析与讨论
5.5 本章小结
第六章 结束语
6.1 主要工作与创新点
6.2 后续研究工作
参考文献
致谢
攻读硕士学位期间已发表或录用的论文
本文编号:3484340
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