板条激光放大器相干合成技术研究
摘要 | 第1-14页 |
Abstract | 第14-16页 |
第1章 绪论 | 第16-31页 |
·高能固体激光器的发展及现状 | 第16-18页 |
·高能板条激光器 | 第18-22页 |
·侧面泵浦板条激光器 | 第18-19页 |
·部分端面泵浦板条激光器 | 第19页 |
·角泵浦板条激光器 | 第19-20页 |
·传导冷却端面泵浦板条激光器 | 第20-22页 |
·单链激光的功率扩展 | 第22-24页 |
·多模块串联振荡腔 | 第22-23页 |
·级联放大器 | 第23-24页 |
·阵列激光的功率扩展 | 第24-28页 |
·共光束合成技术 | 第24页 |
·非相干合成技术 | 第24-25页 |
·相干合成技术 | 第25-28页 |
·论文思路与结构 | 第28-31页 |
·课题研究的创新性 | 第29-30页 |
·论文主要结构 | 第30-31页 |
第2章 相干合成技术研究 | 第31-66页 |
·相干合成系统的基本理论 | 第31-39页 |
·合成光束的解析表述 | 第31-35页 |
·合成效果评价标准 | 第35-39页 |
·主动锁相相干合成技术 | 第39-53页 |
·多抖动法相干合成 | 第39-45页 |
·基于SPGD 算法的相干合成 | 第45-49页 |
·双随机逼近(DSAL)法相干合成 | 第49-53页 |
·被动锁相相干合成技术 | 第53-57页 |
·相互注入锁定固体激光器 | 第53-54页 |
·激光器模式分析 | 第54-55页 |
·相互注入锁定实验结果分析 | 第55-57页 |
·合成系统中的影响因素 | 第57-66页 |
·光源特性 | 第57-59页 |
·合束发射方式 | 第59-62页 |
·合成系统结构 | 第62-64页 |
·本章小结 | 第64-66页 |
第3章 传导冷却端面泵浦板条激光器 | 第66-90页 |
·CCEPSL 模块设计 | 第66-73页 |
·CCEPSL 模块特点 | 第66-70页 |
·CCEPSL 模块的设计与实现 | 第70-73页 |
·模块质量评估 | 第73-79页 |
·介质的加工及筛选 | 第73-74页 |
·封装应力及其释放 | 第74-75页 |
·热畸变测量分析 | 第75-79页 |
·畸变的产生与控制 | 第79-86页 |
·热像仪测温结果 | 第80-81页 |
·纯YAG 吸收系数测量 | 第81-84页 |
·基于有限元法的仿真 | 第84-86页 |
·板条激光振荡器 | 第86-89页 |
·泵浦耦合系统 | 第86-87页 |
·激光振荡器实验 | 第87-89页 |
·CCEPSL 模块小结 | 第89-90页 |
第4章 板条激光放大器相干合成 | 第90-116页 |
·多程放大器的设计与实现 | 第90-101页 |
·多程放大光路设计 | 第90-92页 |
·四程激光放大器一 | 第92-95页 |
·四程激光放大器二 | 第95-97页 |
·四程激光放大器三 | 第97-98页 |
·MOPA 结构两路板条激光器 | 第98-101页 |
·单频光纤激光源的相干合成 | 第101-108页 |
·单频光纤激光源 | 第101-102页 |
·百瓦级主动锁相相干合成 | 第102-106页 |
·合成效果的影响因素 | 第106-108页 |
·高能板条激光器相干合成系统仿真 | 第108-115页 |
·板条激光器畸变仿真及校正 | 第109-112页 |
·高能板条激光器相干合成系统 | 第112-115页 |
·本章小结 | 第115-116页 |
第5章 相干合成系统的优化及应用 | 第116-132页 |
·板条激光放大器的优化 | 第116-123页 |
·复合掺杂陶瓷设计 | 第117-119页 |
·棒状陶瓷激光器 | 第119-123页 |
·单元激光器在非线性频率变换中的应用 | 第123-127页 |
·ns 脉冲中红外光参量振荡器 | 第123-125页 |
·连续单频中红外光参量振荡器 | 第125-127页 |
·相干合成技术在非线性频率变换中的应用 | 第127-130页 |
·SHG 过程的相位确定性 | 第127-128页 |
·二次谐波的相干合成 | 第128-130页 |
·本章小结 | 第130-132页 |
第6章 全文总结与展望 | 第132-136页 |
·论文研究内容 | 第132-133页 |
·主要创新点 | 第133-134页 |
·后续工作展望 | 第134-136页 |
致谢 | 第136-138页 |
参考文献 | 第138-150页 |
作者在学期间取得的学术成果 | 第150页 |