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气体激光动力学研究及大功率激光器优化设计

中文摘要第1-8页
英文摘要第8-9页
第一章 引言第9-11页
 1. 1 气体激光器概述第9-10页
 1. 2 本论文的创新点和意义第10-11页
第二章 铜蒸汽激光器第11-36页
 2. 1 概述第11页
 2. 2 铜蒸汽激光辐射原子跃迁第11-13页
 2. 3 铜蒸汽激光研究的发展与现状第13-15页
 2. 4 铜蒸汽激光动力学机理研究第15-34页
  2. 4. 1 充氢机理第15-30页
  2. 4. 2 “黑心”机理第30-34页
 2. 5 铜蒸汽激光器应用与展望第34-36页
第三章 二氧化碳激光器第36-63页
 3. 1 概述第36-38页
 3. 2 二氧化碳激光粒子数反转机理第38-49页
  3. 2. 1 激励过程第39-43页
  3. 2. 2 弛豫过程第43-49页
 3. 3 典型二氧化碳激光系统第49-56页
  3. 3. 1 小信号增益第49-51页
  3. 3. 2 饱和增益第51-54页
  3. 3. 3 激光输出功率第54-56页
 3. 4 二氧化碳激光动力学机理研究第56-63页
  3. 4. 1 动力学过程第56-58页
  3. 4. 2 激光振动-转动能级跃迁第58-59页
  3. 4. 3 电子密度第59-60页
  3. 4. 4 电子温度第60页
  3. 4. 5 气体温度第60-63页
第四章 优化设计与实验第63-100页
 4. 1 遗传算法及程序设计第63-68页
 4. 2 铜蒸汽激光器LC放电电路的优化第68-72页
  4. 2. 1 目标函数及遗传算法应用第68-69页
  4. 2. 2 计算和结果第69-72页
  4. 2. 3 结论第72页
 4. 3 大口径铜蒸汽激光“黑心”的优化消除第72-79页
  4. 3. 1 放电电场方程第73-74页
  4. 3. 2 目标函数第74-75页
  4. 3. 3 优化结果第75-79页
  4. 3. 4 结论第79页
 4. 4 大功率铜蒸汽激光器系统的优化第79-85页
  4. 4. 1 动力学方程及初始条件与边界条件第80-81页
  4. 4. 2 计算与结果第81-85页
  4. 4. 3 结论第85页
 4. 5 优化铜蒸汽激光的动力学强化机理研究第85-91页
 4. 6 二氧化碳激光器谐振腔的优化第91-96页
  4. 6. 1 谐振腔与目标函数第92-93页
  4. 6. 2 优化计算结果与实验第93-96页
  4. 6. 3 结论第96页
 4. 7 二氧化碳激光器气压参量的优化第96-100页
  4. 7. 1 五气体混合激光动力学过程简述第97-98页
  4. 7. 2 目标函数第98页
  4. 7. 3 计算及结果第98-100页
第五章 结语与展望第100-102页
参考文献第102-108页
附录:第108-110页
 A.攻博期间发表的相关研究论文目录第108-109页
 B.中国发明专利申请受理书复印件第109-110页
 C.攻博期间部分获奖证书复印件第110页

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