高功率激光宽带倍频技术研究
摘要 | 第1-8页 |
ABSTRACT | 第8-13页 |
1 综述 | 第13-40页 |
·激光惯性约束聚变概述 | 第13-15页 |
·国内外高功率激光驱动器发展状况 | 第15-30页 |
·纳秒级高功率激光驱动器 | 第15-22页 |
·国外高功率激光驱动器研制计划 | 第15-18页 |
·中国高功率激光驱动器 | 第18-22页 |
·皮秒量级高能PW激光驱动器 | 第22-26页 |
·美国高能PW激光装置研制计划 | 第22-23页 |
·日本高能PW激光装置研制计划 | 第23-25页 |
·英国高能PW激光装置研制进展 | 第25-26页 |
·法国高能PW激光装置研制进展 | 第26页 |
·飞秒量级百TW激光系统 | 第26-29页 |
·FPN激光驱动器概念的提出 | 第29-30页 |
·宽带谐波转换概述 | 第30-33页 |
·ICF激光驱动器的带宽需求与"光谱瓶颈" | 第30-31页 |
·谐波转换技术的发展 | 第31-33页 |
·宽带二次谐波转换的解决方案及比较 | 第33-38页 |
·宽带二次谐波转换的困难 | 第33页 |
·宽带谐波转换的解决方案 | 第33-38页 |
·光谱角色散方案 | 第33-34页 |
·啁啾匹配方案 | 第34-35页 |
·晶体级联方案 | 第35-36页 |
·折返点匹配方案 | 第36-38页 |
·诸解决方案的比较 | 第38页 |
·本论文的主要内容 | 第38-40页 |
2 折返点匹配宽带二倍频理论模型及分析 | 第40-54页 |
·理论模型及解析解 | 第40-44页 |
·耦合波方程组 | 第40-41页 |
·小信号解析解 | 第41-43页 |
·理论分析 | 第43-44页 |
·折返点匹配的物理图像和本质 | 第44-48页 |
·折返点匹配的物理图像 | 第44-47页 |
·折返点匹配的"两个补偿" | 第47-48页 |
·晶体的折返特性 | 第48-53页 |
·晶体结构与反常色散 | 第48-50页 |
·晶体改性 | 第50-53页 |
·小结 | 第53-54页 |
3 低功率密度下宽带二倍频 | 第54-70页 |
·计算模型和方法 | 第54-57页 |
·计算模型 | 第54-55页 |
·数值算法 | 第55-57页 |
·时间聚焦的二倍频 | 第57-68页 |
·群速色散的影响 | 第57-59页 |
·时间聚焦的二倍频 | 第59-61页 |
·时间聚焦二倍频结构的优化 | 第61-67页 |
·一个实例 | 第67-68页 |
·小结 | 第68-70页 |
4 中等功率密度下宽带二倍频 | 第70-84页 |
·相位失配限制 | 第70-75页 |
·小信号近似下的相位失配限制 | 第70-72页 |
·高功率密度下的相位失配限制 | 第72-74页 |
·高功率密度下的接受带宽 | 第74-75页 |
·倍频光的带宽 | 第75-78页 |
·理论分析 | 第75-77页 |
·计算 | 第77-78页 |
·转换效率 | 第78-82页 |
·逆转换 | 第78-80页 |
·晶体长度的优化设计 | 第80-82页 |
·小结 | 第82-84页 |
5 折返点匹配宽带二倍频实验 | 第84-91页 |
·实验装置 | 第84-85页 |
·实验结果及讨论 | 第85-89页 |
·光谱变化情况 | 第85-87页 |
·倍频光光谱分布和脉冲形状 | 第87-89页 |
·转换效率 | 第89页 |
·小结 | 第89-91页 |
6 高功率密度下的宽带二倍频 | 第91-105页 |
·三阶非线性效应的影响 | 第91-98页 |
·理论处理 | 第91-93页 |
·自相位调制和交叉相位调制 | 第93-96页 |
·品质因子 | 第96-98页 |
·三阶非线性效应的补偿 | 第98-103页 |
·相位优化 | 第98-101页 |
·群速失配补偿 | 第101-103页 |
·小结 | 第103-105页 |
7 总结 | 第105-108页 |
·论文基本结论 | 第105-107页 |
·主要研究内容与结果 | 第105-106页 |
·创新点与进步点 | 第106-107页 |
·论文存在的问题与今后研究方向 | 第107-108页 |
参考文献 | 第108-116页 |
作者简历及攻读博士学位期间发表的论文 | 第116-119页 |
致谢 | 第119-120页 |