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KDP晶体超精密飞切微纳形貌对激光损伤阈值的影响研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第12-25页
    1.1 课题背景及研究的目的与意义第12-14页
    1.2 表面微纳形貌及其分析与表征方法研究现状第14-21页
        1.2.1 传统表征参数第14-15页
        1.2.2 Motif 方法第15-16页
        1.2.3 功率谱密度第16-18页
        1.2.4 小波变换第18-19页
        1.2.5 分形方法第19-21页
    1.3 KDP 晶体激光损伤性能研究现状第21-22页
    1.4 KDP 晶体超精密加工研究现状第22-23页
    1.5 本论文的主要研究内容第23-25页
第2章 KDP 超精密飞切表面形貌信息分析与表征第25-52页
    2.1 引言第25页
    2.2 MOTIF 滤波分离粗糙度与波纹度信息第25-31页
        2.2.1 Motif 表征参数及滤波流程第25-28页
        2.2.2 KDP 飞切表面粗糙度与波纹度的分离第28-31页
    2.3 表面频率与纹理信息的功率谱密度分析第31-40页
        2.3.1 一维功率谱密度分析 KDP 表面频率信息第31-35页
        2.3.2 二维功率谱密度分析 KDP 表面纹理结构信息第35-40页
    2.4 表面三维形貌的小波多尺度分析及重构滤波第40-47页
        2.4.1 KDP 飞切表面形貌多尺度分解与重构第40-44页
        2.4.2 KDP 飞切表面特征频率的小波提取与再现第44-47页
    2.5 KDP 飞切表面粗糙度的分形表征第47-50页
        2.5.1 飞切表面粗糙度轮廓的 W-M 函数模拟第47-49页
        2.5.2 飞切表面粗糙度大小的分形维数表征第49-50页
    2.6 本章小结第50-52页
第3章 KDP 表面中频波纹对其激光损伤阈值的影响第52-72页
    3.1 引言第52页
    3.2 KDP 表面波纹衍射问题的数值算法第52-56页
    3.3 中频波纹对晶体激光损伤阈值影响的理论分析第56-59页
    3.4 KDP 晶体激光损伤阈值的实验研究及表征参数第59-65页
    3.5 中频波纹对二倍频转换效率及倍频光波形的影响分析第65-70页
        3.5.1 KDP 晶体倍频效率的数值算法第65-68页
        3.5.2 中频波纹对晶体倍频效率及二次谐波波形的影响第68-70页
    3.6 本章小结第70-72页
第4章 KDP 表面粗糙度及亚表层裂纹对其激光损伤阈值的影响第72-91页
    4.1 引言第72页
    4.2 表面粗糙度对晶体损伤性能的影响及表征方法第72-79页
        4.2.1 粗糙度对晶体损伤阈值的影响第72-74页
        4.2.2 飞切表面抗激光热吸收破坏能力的表征第74-79页
    4.3 亚表层裂纹对晶体光伤阈值的影响第79-88页
        4.3.1 亚表层裂纹调制特性的数值模拟第79-85页
        4.3.2 亚表层深度实验研究及其与晶体激光损伤阈值的关系第85-88页
    4.4 表面随机类裂纹缺陷的调制特性第88-89页
    4.5 本章小结第89-91页
第5章 KDP 晶体飞切表面中频波纹形成机理研究第91-106页
    5.1 引言第91页
    5.2 中频波纹形成的理论分析第91-97页
        5.2.1 空气主轴动特性分析的理论基础第91-94页
        5.2.2 波纹频率与幅值影响要素的定性分析第94-97页
    5.3 中频波纹形成的实验研究第97-104页
        5.3.1 波纹频率的功率谱密度分析第97-99页
        5.3.2 切削参数对波纹幅值的影响第99-104页
    5.4 本章小结第104-106页
结论第106-109页
参考文献第109-121页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第121-124页
致谢第124-125页
个人简历第125页

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