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激光束近场质量对传输过程中受激拉曼散射效应的影响

摘要第3-4页
Abstract第4页
第1章 绪论第7-19页
    1.1 课题背景及研究的目的与意义第7-9页
    1.2 典型ICF高功率固体激光器概况及其对光束质量的要求第9-11页
    1.3 光束近场质量的评价参数第11页
    1.4 SRS效应研究现状第11-17页
        1.4.1 国外研究现状第11-14页
        1.4.2 国内研究现状第14-16页
        1.4.3 国内外文献综述简析第16-17页
    1.5 论文的研究内容安排第17-19页
第2章 SRS效应的基础理论第19-28页
    2.1 引言第19页
    2.2 光散射与受激光散射第19-20页
    2.3 受激拉曼散射的原理第20-21页
    2.4 SRS的物理模型第21-23页
    2.5 稳态与瞬态的SRS第23-24页
        2.5.1 稳态SRS第23-24页
        2.5.2 瞬态SRS第24页
    2.6 四波混频效应对SRS的影响第24-26页
    2.7 本章小结第26-28页
第3章 基于空间传输SRS效应的三维数值模型研究第28-42页
    3.1 引言第28页
    3.2 SRS效应的近场演化理论第28-29页
    3.3 强激光长程传输SRRS三维数值模型第29-33页
        3.3.1 数值模型的建立第29-30页
        3.3.2 自发拉曼散射的引入第30-31页
        3.3.3 衍射部分的计算第31-33页
        3.3.4 SRS的数值计算方法第33页
    3.4 稳态拉曼增益系数的计算第33-39页
        3.4.1 拉曼线宽的计算第34-35页
        3.4.2 微分散射截面的计算第35-36页
        3.4.3 稳态拉曼增益系数第36-39页
    3.5 泵浦光束的空间位相调制对SRS的影响第39-40页
    3.6 本章小结第40-42页
第4章 强激光SRS效应实验研究第42-62页
    4.1 引言第42页
    4.2 基本实验方案设计第42-49页
        4.2.1 泵浦光的输出条件第43-44页
        4.2.2 实验介质选择及分光处理第44-46页
        4.2.3 基于CCD测量光束近场的方法第46-48页
        4.2.4 气体介质池窗片透过率第48-49页
    4.3 实验装置第49-51页
    4.4 实验结果及分析第51-55页
        4.4.1 SVRS实验光斑形态第51-53页
        4.4.2 SVRS转化效率随泵浦光强变化规律第53-54页
        4.4.3 SVRS转化效率与气压的关系第54-55页
    4.5 主激光的近场光束质量对Stokes光转换效率的影响第55-58页
    4.6 构造特殊光场相位畸变第58-59页
    4.7 产生SRS后的剩余主激光及散射光波形探究第59-61页
    4.8 本章小结第61-62页
结论第62-64页
参考文献第64-68页
致谢第68页

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