基于ZEMAX的短脉冲激光光束整形系统设计
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第8-22页 |
1.1 研究背景 | 第8-9页 |
1.2 光束整形技术研究的国内外研究现状 | 第9-13页 |
1.2.1 国内研究现状 | 第9-10页 |
1.2.2 国外研究现状 | 第10-13页 |
1.3 高斯光束整形的主要研究方法 | 第13-16页 |
1.3.1 衍射光学元件 | 第13页 |
1.3.2 双折射透镜组 | 第13-14页 |
1.3.3 非球面透镜组 | 第14-15页 |
1.3.4 液晶空间光调制器 | 第15页 |
1.3.5 微透镜阵列 | 第15-16页 |
1.4 平顶光束理论模型 | 第16-20页 |
1.4.1 平顶洛伦兹光束 | 第16-17页 |
1.4.2 费米-狄拉克光束 | 第17-18页 |
1.4.3 平顶高斯光束 | 第18-20页 |
1.4.4 超高斯光束 | 第20页 |
1.5 研究目的及意义 | 第20-21页 |
1.6 本文主要内容 | 第21-22页 |
第2章 非球面柱透镜组整形系统设计 | 第22-33页 |
2.1 柱面镜整形原理 | 第22-23页 |
2.2 非球面柱面镜面型参数数值计算 | 第23-25页 |
2.3 整形系统设计 | 第25-32页 |
2.3.1 高斯光束理论模型 | 第26-28页 |
2.3.2 整形系统的初始结构 | 第28-29页 |
2.3.3 软件自动优化设计 | 第29-32页 |
2.3.4 束腰半径对能量均匀度的影响 | 第32页 |
2.4 本章小结 | 第32-33页 |
第3章 折射式光束整形系统的设计 | 第33-42页 |
3.1 鲍威尔棱镜整形原理 | 第33-34页 |
3.2 整形系统光源建模 | 第34-36页 |
3.3 整形系统结构设计 | 第36-39页 |
3.4 成像系统结构设计 | 第39-41页 |
3.5 本章小结 | 第41-42页 |
第4章 实验研究 | 第42-47页 |
4.1 整形系统实验 | 第42-45页 |
4.2 成像系统实验 | 第45-46页 |
4.3 本章小结 | 第46-47页 |
第5章 结论与展望 | 第47-49页 |
5.1 工作总结 | 第47页 |
5.2 展望 | 第47-49页 |
参考文献 | 第49-51页 |
致谢 | 第51-52页 |
附录 整形系统设计所用宏语言源程序 | 第52-53页 |
附录 攻读硕士学位期间取得的成果 | 第53页 |