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大能量高功率啁啾脉冲传输特性研究

第一章 引言第1-28页
 §1.1 超短脉冲的发展历程第9-13页
  §1.1.1 超短脉冲发展所经历的阶段第9-11页
  §1.1.2 激光锁模技术及钛宝石激光器的发展第11-12页
  §1.1.3 啁啾脉冲放大(CPA)技术第12-13页
 §1.2 高功率超短超强脉冲激光装置的发展第13-19页
  §1.2.1 高功率超短超强脉冲发展的主要牵引第14-16页
  §1.2.2 高功率超短超强脉冲激光装置的发展现状第16-19页
 §1.3 啁啾脉冲传输特性的研究现状第19-21页
 §1.4 本论文的研究意义及主要研究内容第21-23页
  §1.4.1 本论文的研究意义第21-22页
  §1.4.2 本论文的主要研究内容第22-23页
 参考文献第23-28页
第二章 掺钛蓝宝石放大器中放大自发辐射效应的研究第28-47页
 §2.1 计算模型第29-31页
  §2.1.1 一维速率方程组模型第29-30页
  §2.1.2 多维光线追迹模型第30-31页
 §2.2 自发辐射线型第31-33页
 §2.3 数值模拟结果第33-44页
  §2.3.1 ASE脉冲建立时间与反转粒子数的关系第33-37页
  §2.3.2 二维模型中ASE对储能的影响第37-40页
  §2.3.3 SILEX-Ⅰ主放大器储能模拟第40-44页
 §2.4 本章小结第44-45页
 参考文献第45-47页
第三章 宽频带啁啾脉冲传输放大特性的研究第47-83页
 §3.1 宽带啁啾脉冲传输的数值计算模型第47-53页
 §3.2 本文的计算模型及算法第53-56页
  §3.2.1 计算模型第53-54页
  §3.2.2 分步傅里叶变换法第54-55页
  §3.2.3 计算模型数值结果的校核第55-56页
 §3.3 啁啾脉冲传输放大中典型效应的数值分析第56-65页
  §3.3.1 啁啾脉冲的增益窄化效应第56-58页
  §3.3.2 啁啾脉冲的增益饱和效应第58-60页
  §3.3.3 啁啾脉冲的色散效应第60-62页
  §3.3.4 自相位调制效应第62-65页
 §3.4 啁啾脉冲传输放大的模拟计算第65-74页
  §3.4.1 考虑ASE的啁啾脉冲单程放大的计算模拟第65-68页
  §3.4.2 啁啾脉冲的多程放大第68-69页
  §3.4.3 空间滤波器对啁啾脉冲光束质量的影响第69-74页
 §3.5 啁啾脉冲传输放大的模拟与实验研究第74-80页
  §3.5.1 3TW系统计算模拟与实验研究第74-76页
  §3.5.2 SILEX-Ⅰ主放大器计算模拟第76-80页
 §3.6 本章小结第80-81页
 参考文献第81-83页
第四章 啁啾脉冲在放大介质传输中的逆问题研究第83-98页
 §4.1 逆问题的数值算法第84-85页
 §4.2 啁啾脉冲传输特性的逆算模拟第85-90页
  §4.2.1 考虑ASE的啁啾脉冲单程放大的逆算第85-88页
  §4.2.2 啁啾脉冲多程放大的逆算第88-90页
 §4.3 啁啾脉冲整形模拟及实验结果第90-96页
  §4.3.1 声光可编程色散滤波器(AOPDF)整形原理第90-92页
  §4.3.2 啁啾脉冲逆问题理论模拟及实验研究第92-96页
 §4.4 本章小结第96页
 参考文献第96-98页
第五章 宽带啁啾脉冲的非线性特性研究第98-121页
 §5.1 基础理论第98-109页
  §5.1.1 时空不稳定性理论第98-102页
  §5.1.2 修正非线性薛定谔方程第102-105页
  §5.1.3 准离散Hankel变换(QDHT)第105-109页
 §5.2 超短脉冲和啁啾高斯脉冲的全光束自聚焦第109-115页
 §5.3 啁啾高斯脉冲的小尺度自聚焦第115-117页
 §5.4 本章小结第117-118页
 参考文献第118-121页
第六章 总结第121-123页
致谢第123-124页
附录Ⅰ第124-126页
附录Ⅱ第126页

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