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高能高功率脉冲光纤激光系统的束靶耦合与传输放大

摘要第1-4页
Abstract第4-10页
第1章 研究背景第10-34页
   ·高能量密度物理研究对激光驱动器的需求第10-13页
   ·聚变级激光驱动器的光纤集成前端系统第13-17页
   ·光纤激光技术发展简述第17-20页
   ·光纤激光器的典型结构第20-23页
   ·高能高峰值功率脉冲光纤激光器研究进展第23-29页
   ·光纤放大网络概念第29-31页
   ·论文结构第31-34页
第2章 总体层面关键问题分析第34-47页
   ·激光驱动器的总体参数需求第34-36页
   ·总体构架与基本概念第36-40页
     ·总体构架第37-39页
     ·基本概念第39-40页
   ·决定系统可行性的三大约束条件第40-41页
   ·关键科学技术问题第41-46页
     ·纵向关键科学技术问题第42-44页
     ·横向关键科学技术问题第44-46页
   ·本章小结第46-47页
第3章 甚多束束靶耦合第47-70页
   ·光束质量因子守恒条件下的集束耦合第47-56页
     ·光束质量因子守恒第47-48页
     ·集束耦合参数空间的求解流程第48-51页
     ·光纤阵列排布方式及其占空比第51-52页
     ·光束质量因子守恒条件下的集束耦合参数空间第52-56页
   ·基于平顶高斯光束的单纤束靶耦合第56-61页
     ·平顶高斯光束的传输特性第56-59页
     ·平顶高斯光束的束靶耦合第59-61页
   ·高斯光束耦合靶面光强分布第61-66页
     ·靶面光强求解物理模型第61-65页
     ·相干组束与非相干组束的靶面光强分布第65-66页
   ·本章小结第66-70页
第4章 单芯光纤输出峰值功率受限第70-85页
   ·大模场单芯光纤脉冲输出能力受限因素综述第70-72页
   ·B积分受限第72-75页
   ·非线性光束传输算法第75-76页
   ·基模的自聚焦长度第76-78页
   ·高阶模的自聚焦长度第78-81页
   ·甚多模叠加的自聚焦长度第81-83页
   ·本章小结第83-85页
第5章 单纤传输放大时谱演化理论第85-107页
   ·光纤激光传输放大理论框架第85-88页
   ·瞬态激光速率方程第88-95页
   ·金斯堡-朗道方程第95-97页
   ·时谱演化复合模型第97-101页
   ·脉冲放大器数值模拟第101-106页
   ·本章小结第106-107页
第6章 基于光子晶体光纤的单纤传输放大链路实验研究第107-123页
   ·脉冲光纤放大系统设计的一般要求第107-110页
   ·基于光子晶体光纤的全光纤纳秒脉冲放大系统第110-113页
   ·10μm保偏掺镱双包层光纤放大器实验结果第113-116页
   ·大模场光子晶体光纤的切割和熔接第116-119页
   ·30μm单偏振掺镱双包层光纤放大器实验结果第119-122页
   ·本章小结第122-123页
第7章 总结第123-125页
   ·主要研究内容第123页
   ·论文创新点第123-124页
   ·未来研究工作展望第124-125页
参考文献第125-137页
致谢第137-139页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第139-140页

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