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 |