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强激光长程传输中受激拉曼散射的模拟实验研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
第1章 绪论第8-22页
    1.1 课题背景及研究的目的与意义第8-9页
    1.2 惯性约束核聚变(ICF)概述第9-13页
    1.3 ICF激光驱动器中SRRS研究现状第13-20页
        1.3.1 国外研究现状第13-16页
        1.3.2 国内研究现状第16-19页
        1.3.3 国内外研究现状综述第19-20页
    1.4 论文的内容安排第20-22页
第2章 强激光受激拉曼散射的基本理论第22-31页
    2.1 引言第22页
    2.2 拉曼散射描述第22-24页
        2.2.1 自发拉曼散射第22-23页
        2.2.2 受激拉曼散射第23-24页
    2.3 空气中N2 的拉曼散射第24-27页
    2.4 稳态小信号下SRS模型第27-28页
    2.5 稳态小信号解第28-29页
    2.6 SRS数值解的计算方法第29-30页
    2.7 本章小结第30-31页
第3章 强激光空气中传输SRRS的影响因素第31-39页
    3.1 引言第31页
    3.2 泵浦光强对SRRS影响第31-33页
    3.3 种子光强对SRRS的影响第33-34页
    3.4 高斯光束阶数对SRRS的影响第34-36页
    3.5 光束的空间分布对SRRS的影响第36-38页
    3.6 本章小结第38-39页
第4章 强激光SRRS效应的模拟实验设计第39-49页
    4.1 引言第39页
    4.2 强激光SRRS实验的难点分析第39-40页
    4.3 模拟实验的设计思想第40-41页
    4.4 介质的选择以及相关参数的计算第41-46页
        4.4.1 氢气中拉曼线宽的计算第41-43页
        4.4.2 氢气中的增益系数第43-46页
    4.5 拉曼池长的选择第46页
    4.6 分光器件计算第46-48页
    4.7 本章小结第48-49页
第5章 实验研究第49-69页
    5.1 实验装置及参数第49-50页
    5.2 实验中损耗的标定第50-52页
    5.3 实验结果分析第52-57页
        5.3.1 实验现象观察第52-53页
        5.3.2 泵浦光对Stokes光转化效率的影响第53-55页
        5.3.3 气体池压强对Stokes光转化效率的影响第55-57页
    5.4 结果不足之处以及后续改进方案第57-62页
        5.4.1 基于百焦耳激光器参数的近场计算第57-61页
        5.4.2 Stokes光不同转换效率下的近场变化第61-62页
    5.5 基于百焦耳激光器的SVRS的实验方案设计第62-66页
        5.5.1 光学元件参数的选择第63-65页
        5.5.2 实验方案光路设计第65-66页
    5.6 光束近场构造第66-68页
    5.7 本章小结第68-69页
结论第69-70页
参考文献第70-75页
致谢第75页

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