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1 绪论
1.1 全固态脉冲激光器概述、发展及应用
1.2 基于FONP可饱和吸收体的脉冲激光器的研究现状
1.3 1.34 μm全固态脉冲激光器的研究意义
1.4 本论文的主要研究意义和工作安排
2 磁流体和可饱和吸收体的制备、测试及表征
2.1 磁流体简介
张怀伟;
北京交通大学;
机译:黑磷作为宽带可饱和吸收体,用于波长从1μm到2.7μm的脉冲激光器
机译:InAs量子点可饱和吸收体中1.3μm处电吸收动力学的温度依赖性及其对锁模量子点激光器的影响
机译:InGaAsP量子阱可饱和吸收体,用于二极管泵浦的无源Q开关1.3μm激光器
机译:用于超短脉冲激光器的基于低维碳纳米结构的可饱和吸收体
机译:Fe3O4纳米颗粒作为金纳米颗粒作为光热剂的稳健有效替代品的功效,可推动高势垒反应
机译:基于CNT的可饱和吸收体具有可扩展的调制深度适用于工作在1.9μm的掺ped光纤激光器
机译:Inum量子点可饱和吸收体中1.3μm的超快电吸收动力学
机译:多光子可饱和吸收体中纳秒CO sub 2激光脉冲的时间成形
机译:3制造可饱和吸收体和可饱和吸收体的方法以及使用该方法的激光发生装置
机译:用于脉冲激光的脉冲能量控制方法,涉及将可饱和吸收体形式的Q开关分配给激光谐振器,其中可饱和吸收体被强度可变的控制光源部分地预饱和
机译:用于脉冲激光器的可饱和电抗器和电源单元零可饱和磁芯,其中
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