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液体激光器流动热管理的研究及应用

摘要第1-13页
ABSTRACT第13-16页
第一章 引言第16-27页
   ·课题背景第16-18页
   ·液体激光器的发展现状第18-21页
   ·本文的研究内容和方法第21-22页
 参考文献第22-27页
第二章 高能液体激光器的理论模型设计第27-51页
   ·高能液体激光器的需求分析第27-30页
     ·影响高平均功率输出的因素第28-29页
     ·影响相位均匀性的因素第29-30页
   ·高能液体激光器的理论模型设计第30-35页
     ·抽运结构的设计第30-32页
     ·增益区尺寸的设计第32页
     ·激光介质的确定第32-34页
     ·抽运光源的选择第34-35页
     ·液体激光介质的循环结构第35页
   ·液体激光器热效应的初步分析第35-48页
     ·液体激光介质热效应机制第36-37页
     ·液体激光介质温度场方程第37-40页
     ·波前曲率传感技术原理第40-43页
     ·液体激光介质静态热效应第43-48页
 小结第48页
 参考文献第48-51页
第三章 液体流动状态的数值模拟研究第51-79页
   ·几种常用的热管理模式第51-57页
     ·液冷热管理技术第51-52页
     ·固体热容激光器的热管理模式第52-56页
     ·流动热管理模式第56-57页
   ·液体流动循环结构设计及流动对光束质量的影响第57-76页
     ·液体流动需求及流动循环结构的设计要求第57-60页
     ·增益区液体池的注入段设计第60-65页
     ·增益区流动状态的数值模拟第65-71页
     ·流动状态对光束质量的影响第71-76页
 小结第76-77页
 参考文献第77-79页
第四章 流动热管理模型及热效应研究第79-113页
   ·理论及实验方法第79-82页
     ·连续流动液体介质温度场方程的简化第79-80页
     ·格林函数波前恢复算法第80-82页
   ·脉冲方式下的热效应分析及流动热管理模型第82-89页
     ·均匀抽运条件下的液体介质热效应第82-86页
     ·含有高斯分布非均匀抽运条件下的液体介质热效应第86-89页
   ·连续波工作方式下的热效应分析及流动热管理模型第89-95页
     ·均匀抽运条件下的液体介质热效应第90-91页
     ·含有高斯分布非均匀抽运条件下的液体介质热效应第91-95页
   ·连续波工作方式下液体介质热效应的实验研究第95-101页
     ·相位光栅型波前曲率传感器系统及实验布局第95-96页
     ·系统对准及标定第96-98页
     ·实验结果及分析第98-101页
   ·流动热管理与热晕效应的比较分析第101-104页
   ·HELL流动热管理的可行性研究第104-110页
     ·HELL的热效应研究第104-105页
     ·流速对流动热管理的限制第105-106页
     ·介质尺寸对流动热管理的影响第106-108页
     ·抽运均匀性对流动热管理的影响第108-109页
     ·HELL流动热管理的可行性分析第109-110页
 小结第110-111页
 参考文献第111-113页
第五章 流动热管理在宽谱染料激光器中的应用第113-134页
   ·染料激光器的特点第113-117页
     ·激光染料分子结构及其性质第113-114页
     ·激光染料分子能级结构及光谱特性第114-116页
     ·激光染料器选频的实现第116-117页
   ·流动热管理在染料激光器中的成功应用第117-121页
   ·宽谱或多谱线染料激光器的模式竞争理论第121-129页
     ·激光染料器模式耦合的半经典理论第121-126页
     ·双频调谐的数值模拟结果第126-129页
   ·短脉冲抽运宽谱染料激光器模式竞争研究第129-131页
     ·实验结构及模拟参数第129页
     ·数值模拟及实验结果分析第129-131页
 小结第131-132页
 参考文献第132-134页
全文总结第134-137页
致谢第137-138页
作者在攻读博士学位期间发表的论文第138页

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