电激励连续波红外多波段化学激光器的研究
摘要 | 第1-10页 |
ABSTRACT | 第10-12页 |
第一章 引言 | 第12-20页 |
·电激励红外多波段化学激光器概念的提出 | 第12-15页 |
·电激励连续波化学激光器发展的简要回顾 | 第15-16页 |
·论文研究内容和方法 | 第16-18页 |
·论文结构安排 | 第18-20页 |
第二章 电激励红外多波段化学激光器的基本理论 | 第20-41页 |
·能级和振转谱线计算 | 第20-23页 |
·红外多波段化学激光器的泵浦反应 | 第23-31页 |
·基于F 原子产生技术的泵浦反应体系 | 第24-25页 |
·最高振动激发态的确定 | 第25-29页 |
·泵浦反应的能量分配 | 第29-31页 |
·增益估计:爱因斯坦自发辐射系数的计算 | 第31-35页 |
·A 系数的计算方法 | 第32-33页 |
·A 系数的计算结果 | 第33-35页 |
·功率提取:Rigrod 理论 | 第35-39页 |
·Rigrod 解析型功率提取模型 | 第36-37页 |
·Rigrod 模型对多波段激光器的指导意义 | 第37-39页 |
本章小结 | 第39-41页 |
第三章 单放电管电激励化学激光器的实验研究 | 第41-76页 |
·系统组成和基本工作原理 | 第41-42页 |
·激光器核心组件的参数设计 | 第42-45页 |
·放电管 | 第42-43页 |
·主体 | 第43-44页 |
·光腔 | 第44-45页 |
·热交换管 | 第45页 |
·辅助系统 | 第45-53页 |
·气源 | 第45-46页 |
·流量控制系统 | 第46-51页 |
·高压直流电源系统 | 第51页 |
·真空系统 | 第51-53页 |
·实验和诊断方法 | 第53-58页 |
·激光器的调试 | 第53-55页 |
·激光器的参数诊断 | 第55页 |
·辅助实验方法 | 第55-58页 |
·单放电管电激励化学激光器的优化研究 | 第58-74页 |
·器件优化的思路 | 第58-60页 |
·放电管末端注He 对功率输出的影响 | 第60-63页 |
·功率提取:光腔参量的选取 | 第63-68页 |
·光腔中增益区气流通道孔径衍射效应的计算 | 第68-73页 |
·基横模运转:光阑孔径的选取 | 第73-74页 |
本章小结 | 第74-76页 |
第四章 HF/DF 选线激光器的实验研究 | 第76-90页 |
·选线方案 | 第76-78页 |
·基本参数计算 | 第78-83页 |
·激光光栅的选择 | 第79页 |
·激光光栅转角的确定 | 第79-83页 |
·光谱仪的标定 | 第83-85页 |
·单放电管激光器选线研究 | 第85-89页 |
本章小结 | 第89-90页 |
第五章 红外多波段化学激光器的研制与实验 | 第90-121页 |
·红外多波段化学激光器的研制 | 第90-94页 |
·HF/DF 激光的实验研究 | 第94-100页 |
·从亚音速到超音速运转模式的变化 | 第94-95页 |
·增益介质的饱和效应 | 第95-98页 |
·副He 对激光器性能的影响 | 第98-99页 |
·DF 激光的性能 | 第99-100页 |
·HCl 激光的实验研究 | 第100-113页 |
·F-H_2-Cl_2 泵浦反应体系的研究 | 第100-104页 |
·F-ClF-H_2 泵浦反应体系的研究 | 第104-112页 |
·小结:两种泵浦体系的限制性因素和改善的途径 | 第112-113页 |
·10.6μm CO_2 激光的实验研究 | 第113-117页 |
·转移型CO_2 化学激光器的研究 | 第113-116页 |
·横向流动混合型电激励CO_2 激光器的研究 | 第116-117页 |
·HBr 激光实现的设想 | 第117-119页 |
·泵浦反应体系的选择和具体的实现方式 | 第118页 |
·Br_2 蒸汽发生器和输送管路设计的考虑 | 第118-119页 |
本章小结 | 第119-121页 |
第六章 展望 | 第121-123页 |
·泛频HF 波段的研究 | 第121页 |
·电激励红外多波段化学激光器的改进 | 第121-122页 |
·双波段复合激射的实现和光腔技术 | 第122-123页 |
全文总结 | 第123-126页 |
致谢 | 第126-128页 |
参考文献 | 第128-137页 |
攻博期间发表的主要论文 | 第137页 |