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光学材料和薄膜激光热效应损伤研究

摘要第1-4页
Abstract第4-7页
第一章 绪论第7-11页
   ·引言第7页
   ·国内外在相关领域的研究进展第7-8页
   ·课题研究的背景和意义第8-9页
   ·本文的主要工作第9-11页
第二章 激光损伤实验现象以及损伤机理第11-19页
   ·光学材料对激光的吸收特性第11-12页
   ·光学元件激光热损伤的定义和作用方式第12-13页
   ·光学材料激光热损伤的典型实验结果和基本现象第13-15页
   ·激光参数对激光热损伤阈值的影响第15-17页
     ·焦斑效应第15-16页
     ·激光脉宽第16页
     ·多脉冲激光第16-17页
   ·光学材料激光损伤机理第17-18页
     ·激光的吸收引起的相变和热应力损伤第17页
     ·雪崩离化机制第17页
     ·多光子电离机制第17-18页
     ·自聚焦效应第18页
     ·材料中缺陷或杂质的影响第18页
   ·本章小结第18-19页
第三章 热应力损伤的有限元理论分析第19-37页
   ·有限元方法介绍第19-22页
     ·有限元方法简介第19-21页
     ·ANSYS软件与APDL语言第21-22页
   ·传热学的基本原理第22-26页
     ·热传的基本方程第22-23页
     ·温度场的基本概念第23页
     ·傅立叶定律和导热微分方程第23-25页
     ·导热问题的定解条件第25-26页
   ·轴对称瞬态温度场的有限元理论分析第26-28页
     ·温度插值函数第26页
     ·温度的有限元理论分析第26-28页
   ·圆柱轴对称热应力场的有限元解法第28-35页
     ·空间轴对称物体的热应力的基本方程第28-31页
     ·热应力有限元理论分析第31-35页
   ·本章小结第35-37页
第四章 脉冲激光与光学材料和薄膜相互作用的瞬态温度场和热形变数值模拟第37-49页
   ·高斯脉冲的形式第37-38页
   ·光学介质材料的物理模型第38-39页
   ·光学材料和薄膜瞬态温度场数值仿真和分析第39-44页
     ·所用材料和激光的参数第39-40页
     ·温度数值模拟结果第40-44页
   ·光学材料和薄膜瞬态热形变数值仿真和分析第44-47页
     ·介质材料瞬态热形变分析第44-46页
     ·光学薄膜热形变分析第46-47页
   ·本章小结第47-49页
第五章 应力测量的研究第49-55页
   ·激光变形分析法理论依据-利用基片弯曲变形的应力测量第49-50页
   ·测量方法第50-55页
     ·激光干涉法第50-51页
     ·激光束偏转法第51-55页
第六章 结论第55-56页
   ·本文的工作及结论第55页
   ·进一步的工作第55-56页
致谢第56-57页
参考文献第57-59页
作者在读期间的研究成果第59-60页

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