表目录 | 第1-10页 |
图目录 | 第10-14页 |
摘要 | 第14-16页 |
Abstract | 第16-19页 |
第一章 绪论 | 第19-32页 |
·研究背景 | 第19-21页 |
·常见的激光光束质量评价指标 | 第21-25页 |
·聚焦光斑尺寸和远场发散角 | 第22页 |
·光束传播因子 M2 | 第22页 |
·峰值斯特列尔比 | 第22-23页 |
·环围能量斯特列尔比 | 第23页 |
·环围能量比 | 第23页 |
·光束传输因子 | 第23-24页 |
·光束质量β因子 | 第24页 |
·评价指标小结 | 第24-25页 |
·激光光束质量测量的主要方法 | 第25-30页 |
·扫描法 | 第25-28页 |
·感光法 | 第28页 |
·烧蚀法 | 第28页 |
·阵列探测法 | 第28-29页 |
·近场反演远场方法 | 第29-30页 |
·论文研究内容及研究意义 | 第30-32页 |
第二章 基础理论介绍 | 第32-43页 |
·经典标量衍射理论 | 第32-38页 |
·菲涅尔近似和夫朗和费近似 | 第33-34页 |
·柯林斯公式 | 第34-35页 |
·圆环形平面光束的夫朗和费衍射 | 第35-37页 |
·方环形平面光束的夫朗和费衍射 | 第37-38页 |
·畸变光束波像差的描述方法 | 第38-42页 |
·波像差的泽尼克多项式描述 | 第38-41页 |
·大气湍流随机相屏的产生方法 | 第41-42页 |
·本章小结 | 第42-43页 |
第三章 激光光束质量评价方法研究 | 第43-63页 |
·光束传输因子 M2适用性分析 | 第43-47页 |
·稳定腔高斯光束 | 第43-45页 |
·非稳定腔环形光束 | 第45页 |
·多路高斯光束的合成光束 | 第45-47页 |
·激光光束质量评价指标关键问题分析 | 第47-53页 |
·理想参考光束和规范桶(规范能量比)的惯用取法 | 第47-48页 |
·理想参考光束的选择问题探讨 | 第48-52页 |
·规范桶(规范能量比)的选择问题探讨 | 第52-53页 |
·激光系统性能评判的核心特征量 | 第53-62页 |
·现有评价激光远场能量集中度指标存在的问题 | 第53-55页 |
·激光系统核心特征量 | 第55页 |
·不同激光系统间性能优劣评判 | 第55-62页 |
·本章小结 | 第62-63页 |
第四章 激光通过大气湍流介质的远场传输计算方法 | 第63-92页 |
·激光通过大气湍流介质远场传输问题的理论计算 | 第63-71页 |
·激光传输系统调制传递函数及远场光强分布模型 | 第63-66页 |
·截断高斯光束通过大气湍流的远场传输计算 | 第66-67页 |
·圆环形光束通过大气湍流的远场传输计算 | 第67-71页 |
·激光通过大气湍流介质远场传输的相位补偿效果分析 | 第71-82页 |
·残留相位结构函数 | 第71-73页 |
·截断高斯光束的相位补偿效果分析 | 第73-76页 |
·圆环形光束的相位补偿效果分析 | 第76-79页 |
·圆环形光束的远场长曝光和短曝光光斑质量的定标关系 | 第79-82页 |
·高斯光束通过大气湍流远场传输的最优截断分析 | 第82-86页 |
·总系统与分系统间光束质量关系的一点讨论 | 第86-90页 |
·总系统与分系统间光束质量的关系 | 第86-89页 |
·一个简单的验证例子 | 第89-90页 |
·本章小结 | 第90-92页 |
第五章 基于 CCD 相机测量激光光束质量的误差分析 | 第92-111页 |
·光束质量评价参数计算公式 | 第92-94页 |
·光束质量评价参数测量误差源 | 第94页 |
·光束质量评价参数测量误差公式 | 第94-98页 |
·光束质量评价参数测量系统误差 | 第95-96页 |
·光束质量评价参数测量随机性误差 | 第96-97页 |
·光束质量评价参数测量总误差 | 第97-98页 |
·计算光束质量评价参数的阈值方法 | 第98-100页 |
·计算结果及阈值选取 | 第100-109页 |
·光束质量评价参数测量误差仿真计算模型 | 第100-103页 |
·理论和仿真计算结果 | 第103-106页 |
·阈值的选择 | 第106-109页 |
·本章小结 | 第109-111页 |
第六章 CCD 光电响应非线性特性的标定方法及其对远场测量的影响分析 | 第111-130页 |
·标定方法理论依据 | 第112-113页 |
·CCD 光电响应特性的实验标定 | 第113-118页 |
·光栅标定系统结构 | 第113-114页 |
·衍射光栅的参数设计 | 第114-115页 |
·标定方法和步骤 | 第115-116页 |
·实验标定结果及分析 | 第116-118页 |
·CCD 光电响应非线性特性对激光远场参数测量的影响 | 第118-127页 |
·仿真模型建立 | 第119-121页 |
·CCD 光电响应非线性饱和效应的影响分析 | 第121-123页 |
·CCD 存在响应死区的影响分析 | 第123-124页 |
·CCD 存在响应死区和不存在死区的比较 | 第124-126页 |
·消除和减小 CCD 非线性响应影响的方法 | 第126-127页 |
·本章小节 | 第127-130页 |
第七章 基于多焦斑重构原理的激光远场测量方法研究 | 第130-165页 |
·拓展 CCD 测量动态范围的方法概述 | 第130-132页 |
·基于衍射光栅分光特性的激光远场测量方法研究 | 第132-153页 |
·方法基本原理 | 第132-135页 |
·方法适用性分析 | 第135-141页 |
·泽尼克像差对应远场光斑的重构仿真 | 第141-147页 |
·测量方法的实验验证 | 第147-153页 |
·基于正交光楔分光特性的激光远场测量方法研究 | 第153-162页 |
·方法基本原理 | 第153-155页 |
·方法验证模型 | 第155-156页 |
·测量方法的实验验证 | 第156-162页 |
·拓展 CCD 测量动态范围上限的讨论 | 第162-163页 |
·本章小结 | 第163-165页 |
第八章 总结与展望 | 第165-169页 |
·本论文的主要研究内容和结论 | 第165-167页 |
·本论文的主要创新点 | 第167-168页 |
·后续工作展望 | 第168-169页 |
致谢 | 第169-171页 |
参考文献 | 第171-179页 |
作者在学期间取得的学术成果 | 第179页 |