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高功率钕玻璃激光器光束匀滑技术研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第13-24页
    1.1 激光惯性约束核聚变第13-17页
    1.2 高功率固体激光驱动器第17-21页
        1.2.1 ICF固体激光驱动器的基本构成与特点第18-19页
        1.2.2 国内外ICF固体激光驱动器的研究进展第19-21页
    1.3 光束匀滑的要求和意义第21-22页
    1.4 本论文的主要工作内容第22-24页
第二章 高功率固体激光驱动器的光束匀滑技术第24-31页
    2.1 空间匀滑技术第24-26页
        2.1.1 二元光学技术第24-25页
        2.1.2 透镜列阵第25-26页
    2.2 时间匀滑技术第26-29页
        2.2.1 诱导空间非相干第26-27页
        2.2.2 光谱色散匀滑第27-29页
    2.3 多种技术相结合的匀滑方案第29页
    2.4 光束匀滑的评价指标第29-30页
    2.5 本章小结第30-31页
第三章 光谱色散匀滑技术第31-39页
    3.1 光谱色散匀滑的基本原理第31-34页
        3.1.1 1-D SSD第32-33页
        3.1.2 2-D SSD第33-34页
    3.2 经过光谱色散后光束的传输第34-35页
    3.3 SSD单元参数对匀滑系统的影响第35-37页
        3.3.1 带宽第35-36页
        3.3.2 光栅色散系数第36-37页
    3.4 色循环数的考虑第37-38页
    3.5 本章小结第38-39页
第四章 激光放大器第39-44页
    4.1 激光放大器的类型第39-40页
    4.2 激光放大的基本原理第40-41页
    4.3 钕玻璃放大器第41-43页
        4.3.1 钕玻璃放大器的特点第41-42页
        4.3.2 钕玻璃放大器的增益特性第42-43页
    4.4 本章小结第43-44页
第五章 钕玻璃增益特性对多技术结合系统方案的影响第44-53页
    5.1 单程钕玻璃放大器的计算模型第44-45页
    5.2 SSD+LA方案第45-49页
        5.2.1 透镜列阵的基本原理第46-47页
        5.2.2 宽带激光传输第47页
        5.2.3 焦斑强度分析第47-49页
    5.3 SSD+CPP方案第49-51页
        5.3.1 CPP的计算模型第49-50页
        5.3.2 焦斑强度分析第50-51页
    5.4 本章小结第51-53页
第六章 靶面焦斑的辐照均匀性第53-62页
    6.1 焦斑强度的分析第53-58页
        6.1.1 激光带宽的影响第53-55页
        6.1.2 放大器放大倍数的影响第55-56页
        6.1.3 入射光中心波长的影响第56-58页
    6.2 焦斑均匀性的分析第58-61页
        6.2.1 功率谱第58-59页
        6.2.2 不均匀度第59-61页
    6.3 本章小结第61-62页
总结与展望第62-64页
    工作总结第62-63页
    工作展望第63-64页
参考文献第64-69页
攻读硕士学位期间发表的论文第69-71页
致谢第71页

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