表目录 | 第1-9页 |
图目录 | 第9-12页 |
摘要 | 第12-14页 |
Abstract | 第14-16页 |
第一章 绪论 | 第16-30页 |
·研究背景 | 第16-17页 |
·MOPA技术的发展和研究现状 | 第17-26页 |
·MOPA技术简介 | 第17-18页 |
·化学激光MOPA技术 | 第18-21页 |
·固体激光MOPA技术 | 第21-23页 |
·光纤激光MOPA技术 | 第23-24页 |
·半导体激光MOPA技术 | 第24-26页 |
·MOPA激光器的主要理论问题 | 第26-28页 |
·放大自发辐射 | 第26页 |
·能量提取效率 | 第26-28页 |
·本文的研究内容和方法 | 第28-30页 |
第二章 MOPA方案化学激光器的耦合能流模型 | 第30-57页 |
·放大级的耦合计算模型 | 第30-34页 |
·宏观增益模型 | 第31-34页 |
·稳定腔模式的q参数模型 | 第34-44页 |
·稳定谐振腔计算理论基础 | 第34-36页 |
·基于光腔本征方程的稳定腔功率提取理论 | 第36-38页 |
·基于q参数差分传输的有源稳定谐振腔功率提取的计算方法 | 第38-41页 |
·基于q参数的稳定腔功率提取算法的验证 | 第41-44页 |
·共焦非稳腔输出模式的计算模型 | 第44-50页 |
·非稳谐振腔计算的理论基础 | 第44-47页 |
·有源负支共焦非稳腔输出模式的计算方法 | 第47-49页 |
·基于几何光学的有源非稳谐振腔功率提取算法的验证 | 第49-50页 |
·MOPA方案的燃烧驱动HF化学激光器的数值模拟 | 第50-55页 |
·燃烧驱动HF化学激光器基本原理简介 | 第50-52页 |
·三种MOPA结构HF激光器输出性能的对比分析 | 第52-55页 |
·本章小结 | 第55-57页 |
第三章 耦合物理模型的实验研究 | 第57-89页 |
·电激励HF化学激光器装置及结构 | 第57-60页 |
·电激励HF化学激光器综合小信号增益分布测量 | 第60-66页 |
·增益系数的测量方法 | 第60-62页 |
·小信号增益测量系统简介 | 第62-63页 |
·综合小信号增益系数的测量结果 | 第63-66页 |
·电激励HF化学激光器饱和光强测量方法 | 第66-71页 |
·饱和光强的测量方法[98] | 第66-69页 |
·饱和光强的测量结果 | 第69-71页 |
·电激励HF化学激光器的综合上能级粒子数测量方法 | 第71-73页 |
·上能级粒子数密度的测量原理 | 第71-72页 |
·综合上能级粒子数的测量方法和结果 | 第72-73页 |
·电激励HF化学激光器的光谱特性 | 第73-76页 |
·光谱的测量方法 | 第74-75页 |
·光谱的测量结果 | 第75-76页 |
·MOPA方案电激励HF化学激光的实验研究 | 第76-81页 |
·MOPA结构HF化学激光器功率放大率的实验研究 | 第77-80页 |
·放大级的ASE效应实验测量 | 第80-81页 |
·MOPA方案电激励HF化学激光器输出性能的理论计算与实验对比 | 第81-88页 |
·主振荡级的输出性能 | 第81-82页 |
·放大级的能量提取效率计算结果 | 第82-84页 |
·放大级的放大自发辐射分布计算结果 | 第84-88页 |
·本章小结 | 第88-89页 |
第四章 高功率MOPA化学激光器的优化设计 | 第89-105页 |
·主振荡级能量提取效率 | 第89-91页 |
·增益介质长度对主振荡级输出性能的影响 | 第89-90页 |
·增益介质长高比对主振荡级输出性能的影响 | 第90-91页 |
·饱和光强大小对主振荡级输出性能的影响 | 第91页 |
·放大级的能量提取效率和ASE效应 | 第91-103页 |
·增益介质体积的影响 | 第92-95页 |
·增益介质长高比的影响 | 第95-97页 |
·输入光强的影响 | 第97-99页 |
·饱和光强的影响 | 第99-100页 |
·光斑形状的影响 | 第100-103页 |
·高功率MOPA方案HF化学激光器的优化设计 | 第103-104页 |
·本章小结 | 第104-105页 |
第五章 结论与展望 | 第105-108页 |
·主要研究内容及结论 | 第105-106页 |
·主要创新点说明 | 第106页 |
·后续工作展望 | 第106-108页 |
参考文献 | 第108-114页 |
致谢 | 第114-115页 |
作者在学期间取得的学术成果 | 第115页 |