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基于有限元法的激光辐照光学材料热效应问题研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
符号对照表第12-13页
缩略语对照表第13-17页
第一章 绪论第17-21页
    1.1 研究背景及意义第17-18页
    1.2 国内外研究现状第18-19页
    1.3 本文的主要内容第19-21页
第二章 激光与介质材料相互作用理论第21-31页
    2.1 激光与物质作用机理分析第21-23页
        2.1.1 激光辐照的麦克斯韦解释第21-22页
        2.1.2 不同种材料的激光作用机理第22页
        2.1.3 强激光作用光学元件分析第22-23页
    2.2 光学材料的激光损伤机理第23-26页
        2.2.1 热破坏和热应力破坏第23-24页
        2.2.2 雪崩电离机理第24-25页
        2.2.3 杂质缺陷的破坏第25页
        2.2.4 光学材料的破坏形式第25-26页
    2.3 熔石英和K9玻璃第26页
    2.4 辐照材料的激光作用模式第26页
    2.5 传热方程理论知识第26-29页
    2.6 本章小结第29-31页
第三章 传热方程的有限元法实现第31-45页
    3.1 传热方程的计算方法描述第31-32页
        3.1.1 引言第31页
        3.1.2 有限元法概述第31页
        3.1.3 有限元法内核分析第31-32页
    3.2 传热方程有限元数值算法实现第32-42页
        3.2.1 有限元法分析计算的流程第32-33页
        3.2.2 传热方程有限元格式实现第33-42页
    3.3 程序的校对第42-44页
    3.4 本章小结第44-45页
第四章 激光辐照光学透镜的三维温度场分析第45-63页
    4.1 高斯激光束辐射光学透镜建模与分析第45-47页
        4.1.1 高斯脉冲的表达第45-46页
        4.1.2 光学透镜实体模型建模第46-47页
    4.2 光学透镜模型的传热方程描述第47-48页
    4.3 程序与软件结果的比对第48-50页
    4.4 模型温度场分布数值计算讨论第50-62页
        4.4.1 分析脉冲激光半径对温度场的影响第50-54页
        4.4.2 分析脉冲激光功率对温度场的影响第54-56页
        4.4.3 分析激光脉冲个数对温度场的影响第56-58页
        4.4.4 分析材料参数对温度场的影响第58页
        4.4.5 分析脉冲激光重频对温度场的影响第58-62页
    4.5 本章小结第62-63页
第五章 材料缺陷的激光损伤热效应分析第63-75页
    5.1 引言第63页
    5.2 光学材料的热效应计算第63-70页
        5.2.1 模型的建模分析第63-64页
        5.2.2 模型热效应计算结果分析第64-70页
    5.3 材料缺陷的激光损伤分析第70-74页
        5.3.1 光学系统材料激光诱导损伤机理第70页
        5.3.2 材料裂缝缺陷对激光损伤的影响第70-72页
        5.3.3 材料中单个球型杂质缺陷对激光损伤的影响第72-74页
    5.4 本章小结第74-75页
第六章 CCD探测器的热效应数值模拟分析第75-85页
    6.1 引言第75页
    6.2 行间转移型CCD模型建立与参数设置第75-78页
    6.3 数值结果分析第78-83页
    6.4 本章总结第83-85页
第七章 总结和展望第85-87页
    7.1 工作总结第85页
    7.2 工作展望第85-87页
参考文献第87-93页
致谢第93-95页
作者简介第95-96页

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