首页--数理科学和化学论文--物理学论文--光学论文--非线性光学(强光与物质的作用)论文

激光带宽抑制光束自聚焦效应的理论和实验研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第1章 概述第17-39页
    1.1 课题来源第17页
    1.2 选题背景和意义第17-19页
    1.3 自聚焦的基本概念第19-27页
        1.3.1 自聚焦是一种“自作用”效应第19-20页
        1.3.2 小尺度自聚焦的研究历史第20-22页
        1.3.3 空间调制不稳定性第22-23页
        1.3.4 B-T理论的实验验证第23-25页
        1.3.5 光束形状、偏振与脉宽对小尺度自聚焦的影响第25-26页
        1.3.6 小尺度自聚焦的研究现状第26-27页
    1.4 抑制小尺度自聚焦的方法第27-31页
        1.4.1 空间滤波和光学像传递的应用第27-28页
        1.4.2 利用软边光阑消除菲涅尔衍射效应和小尺度自聚焦第28-29页
        1.4.3 利用发散光束第29页
        1.4.4 利用片状放大器第29-30页
        1.4.5 利用圆偏振光第30-31页
        1.4.6 利用部分相干光第31页
    1.5 宽带激光抑制小尺度自聚焦的相关研究第31-36页
        1.5.1 ICF研究领域的结果第32-34页
        1.5.2 非ICF领域带宽抑制小尺度自聚焦的相关研究结果第34-36页
    1.6 本章小结及论文框架第36-39页
第2章 小尺度自聚焦的基础理论第39-51页
    2.1 引言第39页
    2.2 小尺度自聚焦的基础理论第39-44页
        2.2.1 Kerr非线性介质中的波动方程第39-41页
        2.2.2 小尺度自聚焦的线性理论分析方法第41-44页
    2.3 数值计算方法第44-47页
        2.3.1 非线性薛定谔方程的归一化第45页
        2.3.2 程序设计第45-47页
    2.4 数值计算实例----高斯光束正弦调制的增长第47-50页
    2.5 本章小结第50-51页
第3章 高斯光束小尺度自聚焦的功率条件第51-61页
    3.1 引言第51-52页
    3.2 高斯光束小尺度自聚焦的理论分析第52-56页
        3.2.1 小尺自聚焦特征长度的一般规律第52-54页
        3.2.2 高斯光束条件下自聚焦特征长度与功率关系第54-56页
    3.3 高斯光束小尺度自聚焦功率条件的数值模拟第56-60页
    3.4 本章小结第60-61页
第4章 谱色散光束的菲涅耳衍射和小尺度自聚焦第61-72页
    4.1 引言第61-62页
    4.2 谱色散光束菲涅耳衍射的理论分析第62-66页
    4.3 谱色散光束菲涅耳衍射和小尺度自聚焦的数值模拟第66-71页
    4.4 本章小结第71-72页
第5章 激光带宽抑制光束小尺度自聚焦效应的条件第72-81页
    5.1 引言第72-73页
    5.2 激光带宽抑制光束小尺度自聚焦的一般性条件第73-76页
        5.2.1 理论模型和计算参数第73-74页
        5.2.2 宽带抑制光束空间小尺度自聚焦的条件第74-76页
    5.3 钕玻璃激光放大系统中利用带宽突破B积分受限的条件第76-80页
    5.4 本章小结第80-81页
第6章 宽带脉冲激光小尺度自聚焦的实验研究第81-87页
    6.1 引言第81页
    6.2 宽带脉冲激光正弦调制增长实验第81-84页
        6.2.1 宽带脉冲激光正弦调制增长实验装置第81-82页
        6.2.2 宽带脉冲激光正弦调制增长实验结果及分析第82-84页
    6.3 宽带脉冲激光B积分增长实验第84-86页
        6.3.1 宽带激光B积分增长实验装置第84页
        6.3.2 宽带激光B积分增长的实验结果与分析第84-86页
    6.4 本章小结第86-87页
结论第87-90页
参考文献第90-103页
致谢第103-104页
附录A 攻读博士学位期间已发表与待发表的论文第104-105页

论文共105页,点击 下载论文
上一篇:混凝土桥梁裂缝开展的机敏网监测方法与应用研究
下一篇:基于微波光子技术的低频太赫兹波的功率提升及应用研究