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高峰值功率激光的光纤传能特性研究

摘要第1-4页
Abstract第4-5页
图表索引第5-10页
目录第10-15页
第一章 绪论第15-20页
   ·论文选题的意义第15页
   ·光纤传输高峰值功率激光技术的现状第15-16页
   ·论文选题的背景第16-17页
   ·论文主要研究内容第17页
   ·论文的组织结构第17-20页
第二章 激光点火机理与系统设计第20-38页
   ·激光点火机理第20-25页
     ·热点火机理第20-22页
     ·光化学反应点火机理第22-23页
     ·电离与等离子体点火机理第23-24页
     ·冲击起爆点火机理第24-25页
   ·激光点火实现方式第25-28页
     ·激光直接点火第25-26页
     ·激光快速加热金属薄膜点火第26页
     ·激光驱动飞片点火第26-28页
   ·激光点火系统组成第28-33页
     ·发火控制系统第28页
     ·激光器第28-29页
     ·光纤及其光纤连接器第29-30页
     ·保险与解除保险装置第30-32页
     ·激光火工品第32-33页
   ·激光强度和光纤芯径对激光点火的影响第33-35页
     ·理论分析第33页
     ·实验研究第33-35页
   ·激光点火系统设计的关键问题与技术措施第35-36页
   ·本章小结第36-38页
第三章 激光注入光纤的耦合特性第38-70页
   ·高斯光束与光纤的基本耦合理论第38-42页
     ·数值孔径失配对耦合效率的影响第38-41页
       ·理论分析第38-39页
       ·仿真分析第39-40页
       ·实验研究第40-41页
     ·注入光斑大小对耦合效率的影响第41-42页
   ·凸透镜耦合第42-51页
     ·理论分析第42-47页
     ·实验研究第47-51页
   ·光纤端面球透镜耦合第51-56页
     ·基本理论第51-53页
     ·仿真分析第53-56页
   ·导光锥耦合第56-69页
     ·基本理论第56-58页
       ·导光原理第56-57页
       ·耦合原理第57-58页
     ·导光锥耦合效果验证实验第58-62页
     ·导光锥的导光与耦合特性仿真分析第62-65页
     ·导光锥设计第65-69页
   ·本章小结第69-70页
第四章 光纤与光纤的耦合连接特性第70-82页
   ·光纤与光纤藕合损耗影响因素第70-71页
   ·光纤光开关的设计仿真第71-77页
     ·光开关的结构第71-73页
     ·光开关的建模仿真第73-75页
     ·光开关关键参数的确定第75-77页
   ·光纤与光纤耦合连接的实验研究第77-81页
     ·横向偏移对耦合连接效率的影响第78-79页
     ·角度偏移对耦合连接效率的影响第79-81页
   ·本章小结第81-82页
第五章 激光诱导光纤损伤第82-122页
   ·损伤机理分析第82-89页
     ·光纤端面损伤第83-84页
     ·应力引起光纤损伤第84页
     ·光纤内部激光自聚焦损伤第84-89页
   ·激光诱导光纤损伤的实验装置和方法第89-96页
     ·实验装置第89-90页
     ·实验方法第90-93页
     ·有效光斑面积的计算第93-94页
     ·光纤的激光诱导损伤判断与数据处理方法第94-96页
     ·损伤概率点线性拟合带来的不确定度第96页
   ·光纤的激光诱导损伤特性分析第96-111页
     ·实验参数第96-97页
     ·光纤端面损伤及其形貌第97-98页
     ·光纤端面损伤过程分析第98-100页
     ·光纤端面损伤机理第100-111页
   ·光纤的激光诱导损伤阈值测量和实验结果分析第111-118页
     ·光纤端面污染对损伤的影响第111页
     ·光纤端面损伤形貌第111-114页
     ·光纤损伤阈值测量第114-118页
   ·提高光纤损伤阈值的措施第118-121页
     ·改善光纤端面质量第118-120页
     ·优化激光注入方式第120页
     ·激光预处理第120-121页
     ·优化激光源第121页
   ·本章小结第121-122页
第六章 光纤传能特性第122-162页
   ·注入条件对光纤传能特性的影响第122-131页
     ·横向偏移对光纤传能特性的影响第122-126页
       ·横向偏移对光纤初始段截面内峰值功率密度的影响第122-123页
       ·横向偏移对光纤输出光斑能量分布的影响第123-126页
     ·角度偏移对光纤传能特性的影响第126-128页
       ·角度偏移对光纤的初始输入段截面内峰值功率密度的影响第126-127页
       ·角度偏移对光纤输出光斑能量分布的影响第127-128页
     ·光纤斜端面对光纤传能特性的影响第128-131页
       ·光纤斜端面对激光注入耦合效率的影响第129-130页
       ·光纤斜端面对输入输出端面激光功率密度的影响第130-131页
   ·光纤宏弯对光纤传能特性的影响第131-141页
     ·光纤的宏弯损耗第131-136页
     ·光纤宏弯对数值孔径的影响第136-140页
     ·光纤宏弯对输出光斑能量分布的影响第140-141页
   ·光纤传能特性的实验研究第141-154页
     ·实验光纤第141-142页
     ·实验装置第142-143页
     ·光纤的线性与非线性吸收第143-146页
     ·光纤输出光束特性第146-154页
       ·激光光束质量的评价参数第146-148页
       ·激光光束束宽的测量第148-150页
       ·光纤输出光束特性第150-153页
       ·光纤输出光斑能量分布第153-154页
   ·光纤损伤对光纤传能特性的影响第154-160页
     ·光纤端面损伤的影响第154-159页
     ·光纤损伤的积累效应第159-160页
   ·本章小结第160-162页
第七章 激光聚焦点火第162-176页
   ·技术背景第162-163页
   ·原理与装置构成第163-164页
   ·聚焦装置设计分析第164-171页
     ·光纤输出光束聚焦理论第164-168页
     ·光纤透镜的设计第168-171页
   ·光纤输出激光聚焦的仿真分析第171-173页
     ·光纤球透镜第171-172页
     ·光纤自聚焦透镜第172-173页
     ·光纤锥第173页
   ·实验研究第173-175页
     ·光纤输出光束发散效应第173-174页
     ·实验分析第174-175页
   ·本章小结第175-176页
第八章 结论第176-179页
   ·主要结论第176-178页
   ·创新点第178页
   ·问题与展望第178-179页
致谢第179-180页
参考文献第180-185页
附录A ZEMAX软件介绍第185-186页
附录B 导光锥内光线追迹程序源代码第186-188页
附录C 部分实验器材第188-190页
附录D 研究生期间发表文章情况及专利第190页

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