摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
第1章 绪论 | 第11-28页 |
·课题来源 | 第11页 |
·研究目的与意义 | 第11-12页 |
·宽带激光脉冲的概念 | 第12-15页 |
·光脉冲“带宽”的理论判据 | 第12-13页 |
·激光脉冲“带宽”的划分 | 第13页 |
·宽频带激光脉冲的电场表达形式 | 第13-15页 |
·宽带激光脉冲传输的研究与发展 | 第15-19页 |
·宽带激光脉冲的传输 | 第16-17页 |
·超宽频谱的脉冲传输 | 第17-19页 |
·宽带激光脉冲自聚焦的研究进展与回顾 | 第19-24页 |
·自聚焦的基本概念和原理 | 第19-20页 |
·整体自聚焦 | 第20-21页 |
·小尺度自聚焦 | 第21-24页 |
·非线性“热像”的研究 | 第24-26页 |
·本文框架 | 第26-28页 |
第2章 宽带激光传输的相关理论和数值算法 | 第28-45页 |
·基本传输方程 | 第28-29页 |
·宽带激光线性传输的相关理论 | 第29-35页 |
·宽带激光脉冲的线性传输方程 | 第29-31页 |
·宽带激光脉冲通过单透镜的传输方程 | 第31-34页 |
·宽带激光通过空间滤波器的传输 | 第34-35页 |
·宽带激非光线性传输的相关理论 | 第35-38页 |
·慢演化波近似非线性传输方程 | 第36-37页 |
·慢演化波近似非线性传输方程的进一步简化 | 第37页 |
·非线性传输方程的归一化 | 第37-38页 |
·数值方法 | 第38-44页 |
·宽带激光束线性传输相关数值算法 | 第39-41页 |
·宽带激光脉冲通过透镜与空间滤波器的传输算法 | 第41-42页 |
·宽带激非光线性传输的分步Fourier变换算法 | 第42-44页 |
·小结 | 第44-45页 |
第3章 可直接用于光束传输的Hankel变换算法研究 | 第45-57页 |
·引言 | 第45-46页 |
·DQDHT算法的推导 | 第46-48页 |
·算法的测试与验证 | 第48-51页 |
·DQDHT方法在光束传输中的应用 | 第51-56页 |
·DQDHT处理光传输问题的有效性 | 第51-53页 |
·线性传输 | 第53-54页 |
·非线性传输 | 第54-56页 |
·结论 | 第56页 |
·小结 | 第56-57页 |
第4章 宽带激光的若干线性传输和聚焦特性研究 | 第57-82页 |
·宽带激光束自由空间传输特性 | 第57-63页 |
·数值方法 | 第58-59页 |
·光束带宽对光束均匀性的影响 | 第59-61页 |
·理论分析 | 第61-63页 |
·结论 | 第63页 |
·色散介质中宽带激光传输的时域和频域特性 | 第63-71页 |
·宽带激光通过平板色散介质的传输特性 | 第64-67页 |
·宽带光通过色散楔的传输特性 | 第67-71页 |
·透镜对宽带激光脉冲的聚焦特性 | 第71-74页 |
·数值结果 | 第72-73页 |
·结论 | 第73-74页 |
·宽带激光传输通过空间滤波器传输的调制特性 | 第74-77页 |
·数值结果 | 第74-77页 |
·结论 | 第77页 |
·负折射介质中宽带激光的传输特性 | 第77-81页 |
·负折射介质特性 | 第77-78页 |
·空间衍射特性 | 第78-79页 |
·时域传输特性 | 第79-81页 |
·小结 | 第81-82页 |
第5章 宽带激光的非线性“热像”形成和抑制研究 | 第82-98页 |
·强激光非线性“热像”形成的机理 | 第82-83页 |
·宽频带脉冲激光非线性“热像”效应 | 第83-91页 |
·宽频带脉冲激光“热像”形成理论分析 | 第83-87页 |
·“热像”位置与强度 | 第87-88页 |
·物理解释 | 第88-89页 |
·数值模拟 | 第89-91页 |
·宽带激光对非线性“热像”的抑制 | 第91-92页 |
·色散楔对非线性“热像”的抑制 | 第92-96页 |
·传输方程 | 第92-96页 |
·数值结果 | 第96页 |
·小结 | 第96-98页 |
第6章 结束语 | 第98-101页 |
参考文献 | 第101-111页 |
致谢 | 第111-112页 |
攻读博士学位期间发表论文目录 | 第112-113页 |
攻读博士学位期间参加科研情况 | 第113页 |