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铷蒸气激光器中考虑热耦合的等离子体密度仿真

摘要第3-4页
Abstract第4页
1. 绪论第8-12页
    1.1 研究背景与意义第8-9页
    1.2 国内外研究现状第9-11页
        1.2.1 碱金属气体激光器的研究现状第9-10页
        1.2.2 DPAL中等离子体效应的研究现状第10-11页
    1.3 论文的主要研究内容第11-12页
2. DPAL及等离子体的基本理论第12-18页
    2.1 DPAL基本原理第12-13页
    2.2 等离子体基本特性第13-17页
        2.2.1 等离子体基本性质第13-15页
        2.2.2 等离子体温度第15-17页
    2.3 本章小结第17-18页
3. DPAL中等离子体特征参数理论计算第18-43页
    3.1 等离子体粒子碰撞第18-28页
        3.1.1 等离子体二体碰撞第18-21页
        3.1.2 等离子体库伦碰撞第21-24页
        3.1.3 等离子体有效碰撞频率第24-28页
    3.2 铷DPAL的原子碰撞及辐射第28-34页
        3.2.1 铷原子能级第28-29页
        3.2.2 原子碰撞第29-34页
    3.3 等离子体密度n_e的理论计算第34-42页
        3.3.1 铷DPAL的速率方程第34-40页
        3.3.2 速率方程模型仿真第40-42页
    3.4 本章小结第42-43页
4. DPAL中等离子体电子密度分布仿真及数值分析第43-55页
    4.1 DPAL中的等离子体扩散第43-46页
        4.1.1 连续性方程第43-44页
        4.1.2 扩散系数、迁移率和平均能量之间的关系第44页
        4.1.3 双极扩散第44-46页
    4.2 二维等离子体密度分布仿真第46-54页
        4.2.1 更新方程第46-49页
        4.2.2 仿真模型建立和定解条件选取第49-50页
        4.2.3 结果分析第50-54页
    4.3 本章小结第54-55页
5. DPAL中耦合温度场时的等离子体仿真第55-65页
    5.1 DPAL中的温度分析第55-58页
        5.1.1 热传导第55-56页
        5.1.2 热对流第56-58页
    5.2 多物理场耦合仿真第58-59页
        5.2.1 仿真软件简介第58页
        5.2.2 仿真设置第58-59页
    5.3 结果分析第59-64页
    5.4 本章小结第64-65页
6. 总结与展望第65-67页
    6.1 本文总结第65页
    6.2 本文创新点第65页
    6.3 展望第65-67页
致谢第67-69页
参考文献第69-73页

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