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 |