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有限元方法对大功率半导体激光器稳态二维温度场的数值模拟

第一章 绪论第1-12页
 §1.1 引言第8页
 §1.2 大功率半导体激光器稳态温度场研究概述第8-11页
  §1.2.1 温度对大功率半导体激光器特性的影响第8-10页
  §1.2.2 温度场的数值模拟方法第10-11页
 §1.3 本论文的主要工作第11-12页
第二章 有限单元法在温度场分析中的应用第12-28页
 §2.1 传热学的基本原理第12-16页
  §2.1.1 传热的基本方式第12页
  §2.1.2 温度场的基本概念第12-13页
  §2.1.3 傅立叶定律和导热微分方程第13-15页
  §2.1.4 导热问题的边界条件第15-16页
 §2.2 有限单元法在温度场分析中的应用第16-28页
  §2.2.1 变分原理在求解微分方程中的应用第16-17页
  §2.2.2 加权余量法第17页
  §2.2.3 平面温度场变分方程的推导第17-19页
  §2.2.4 有限单元法在温度场分析中的应用第19-28页
第三章 大功率半导体激光器稳态温度场的数值模拟第28-39页
 §3.1 大功率半导体激光器稳态温度场数学模型的建立第28-32页
  §3.1.1 大功率半导体激光器热源产生分析第28-31页
  §3.1.2 大功率半导体激光器稳态温度场的空间分布模型第31-32页
 §3.2 大功率半导体激光器稳态温度场的计算第32-39页
  §3.2.1 内热源强度的计算第32-33页
  §3.2.2 有限单元法对大功率半导体激光器稳态温度场的计算第33-39页
第四章 温度场数值模拟的结果与分析第39-44页
 §4.1 温度场模拟结果第39-42页
  §4.1.1 激光器载体的横向和纵向温度分布第39-40页
  §4.1.2 激光器芯片的横向和纵向温度分布第40-41页
  §4.1.3 激光器芯片和载体的二维温度分布第41-42页
 §4.2 温度场模拟结果分析第42-44页
  §4.2.1 激光器载体的温度分布分析第42-43页
  §4.2.2 激光器芯片的温度分布分析第43-44页
第五章 结论第44-45页
附录第45-47页
参考文献第47-51页
致谢第51-52页
攻读学位期间所取得的相关科研成果第52页

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