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惯性约束聚变激光驱动器中的SRS及其抑制方法研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第13-34页
    1.1 课题背景及研究的目的和意义第13-14页
    1.2 ICF 激光驱动器中的 SRS 及其危害第14-18页
        1.2.1 ICF 激光驱动器概述第14-15页
        1.2.2 ICF 激光驱动器中的 SRS 及其危害第15-18页
    1.3 发展宽带 ICF 激光驱动器的必然性第18-19页
    1.4 ICF 激光驱动器中 SRS 研究现状及其存在问题第19-33页
        1.4.1 空气中的 SRRS第19-28页
        1.4.2 大口径 KDP 晶体中的 TSRS第28-32页
        1.4.3 SRRS 与 TSRS 研究存在的问题第32-33页
    1.5 本文的主要研究内容第33-34页
第2章 SRS 基本理论第34-45页
    2.1 引言第34页
    2.2 光散射现象概述第34-37页
        2.2.1 光散射起因第34-35页
        2.2.2 光散射分类第35-37页
    2.3 SRS 基本理论第37-44页
        2.3.1 SRS 基本描述第37-38页
        2.3.2 SRS 耦合波方程第38-40页
        2.3.3 SRS 频谱特性第40-43页
        2.3.4 SRS 增益系数第43-44页
    2.4 本章小结第44-45页
第3章 强激光在空气中长程传输 SRRS 研究第45-72页
    3.1 引言第45-46页
    3.2 窄带(NB)激光脉冲的 SRRS第46-49页
        3.2.1 基本理论第46-47页
        3.2.2 NB 激光脉冲 SRRS 增长规律第47-49页
    3.3 纯相位调制(PPM)激光脉冲的 SRRS第49-55页
        3.3.1 PPM 基本理论第49-51页
        3.3.2 PPM 对 SRRS 影响及其物理机理第51-53页
        3.3.3 PPM 调制参数对 SRRS 增益的影响第53-55页
    3.4 光谱色散(SSD)激光脉冲的 SRRS第55-68页
        3.4.1 SSD 基本理论第56-59页
        3.4.2 SSD 光束近场传输特性第59-65页
        3.4.3 SSD 对 SRRS 的影响及其物理机理第65-68页
    3.5 线性啁啾(LC)脉冲的 SRRS第68-70页
    3.6 本章小结第70-72页
第4章 强激光在大口径 KDP 晶体中 TSRS 研究第72-83页
    4.1 引言第72页
    4.2 窄带激光脉冲的 TSRS第72-79页
        4.2.1 TSRS 基本理论第72-75页
        4.2.2 TSRS 增长规律第75-79页
    4.3 宽带激光脉冲的 TSRS第79-81页
        4.3.1 PPM 激光脉冲的 TSRS第79-80页
        4.3.2 SSD 激光脉冲的 TSRS第80-81页
        4.3.3 LC 激光脉冲的 TSRS第81页
    4.4 本章小结第81-83页
第5章 SRS 抑制方法研究第83-112页
    5.1 引言第83-84页
    5.2 退相干法第84-86页
        5.2.1 SRRS 抑制效果第84-85页
        5.2.2 TSRS 抑制效果第85-86页
    5.3 谱线分离法第86-96页
        5.3.1 二色膜滤波法第86-89页
        5.3.2 偏振分光法第89-96页
    5.4 偏振控制法第96-109页
        5.4.1 偏振分光法第96-98页
        5.4.2 脉冲堆积法第98-109页
    5.5 抑制方法比较与分析第109-110页
    5.6 本章小结第110-112页
结论第112-115页
参考文献第115-123页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第123-125页
致谢第125-126页
个人简历第126页

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