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MOPA方案的HF化学激光器理论和实验研究

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

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