摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-13页 |
第1章 绪论 | 第13-36页 |
·课题背景 | 第13-14页 |
·ICF激光驱动器的发展概况 | 第14-19页 |
·惯性约束聚变简介 | 第15-16页 |
·ICF激光驱动器计划 | 第16-18页 |
·ICF激光驱动器中的波前畸变 | 第18-19页 |
·SBS在固体激光器中的应用 | 第19-26页 |
·SBS相位共轭激光谐振腔 | 第19-23页 |
·SBS相位共轭激光系统 | 第23-25页 |
·SBS光纤相位共轭激光系统 | 第25-26页 |
·高能高功率激光系统中SBS技术的研究存在的问题 | 第26-34页 |
·SBS相位共轭负载水平的研究 | 第27-28页 |
·高能高功率的SBS脉冲压缩与脉冲整形 | 第28-30页 |
·SBS相位共轭镜构型的研究 | 第30-32页 |
·高负载的SBS介质 | 第32-34页 |
·本论文研究的主要内容 | 第34-36页 |
第2章 SBS相位共轭的理论 | 第36-43页 |
·引言 | 第36页 |
·SBS相位共轭的基本理论 | 第36-38页 |
·受激布里渊散射数值模型的建立 | 第38-42页 |
·SBS的理论模型 | 第38-40页 |
·SBS的数值计算模型 | 第40-42页 |
·本章小结 | 第42-43页 |
第3章 高能高功率SBS相位共轭的理论模拟 | 第43-51页 |
·引言 | 第43页 |
·高能高功率的SBS能量反射率 | 第43-47页 |
·单池SBS反射率的影响因素 | 第44-46页 |
·双池能量提取效率的影响因素 | 第46-47页 |
·高能高功率的SBS相位共轭保真度 | 第47-48页 |
·高能高功率的SBS脉冲波形控制 | 第48-50页 |
·本章小结 | 第50-51页 |
第4章 百焦耳级固体激光系统的设计和建造 | 第51-76页 |
·引言 | 第51页 |
·高能高功率固体激光系统的设计 | 第51-71页 |
·系统构成 | 第51-53页 |
·前端系统 | 第53-55页 |
·放大系统设计 | 第55-60页 |
·空间滤波器 | 第60-67页 |
·隔离器 | 第67-68页 |
·系统能源研究 | 第68-70页 |
·系统同步研究 | 第70-71页 |
·百焦耳级固体激光系统的输出特性 | 第71-74页 |
·高能高功率激光系统放大增益和输出能量特性 | 第71页 |
·高能激光系统输出时间波形特性 | 第71-72页 |
·高能激光系统输出近场特性 | 第72-73页 |
·高能激光系统输出远场特性 | 第73-74页 |
·本章小结 | 第74-76页 |
第5章 高能量高功率SBS相位共轭特性的实验研究 | 第76-98页 |
·引言 | 第76-77页 |
·实验装置 | 第77-78页 |
·远场相位共轭保真度的测量 | 第78-80页 |
·套孔法测量相位共轭保真度 | 第78-79页 |
·列阵相机法测量相位共轭保真度 | 第79-80页 |
·单池的SBS相位共轭特性 | 第80-86页 |
·实验方案 | 第81页 |
·抽运能量变化对能量反射率的影响 | 第81-84页 |
·抽运能量变化对相位共轭保真度的影响 | 第84-85页 |
·能量反射率和相位共轭保真度稳定性研究 | 第85-86页 |
·双池的SBS相位共轭特性 | 第86-96页 |
·实验方案 | 第87-88页 |
·种子抽运光和放大抽运光的能量比对能量提取效率的影响 | 第88-89页 |
·能量提取效率稳定性研究 | 第89-91页 |
·种子抽运光和放大抽运光的能量比对相位共轭保真度的影响 | 第91-94页 |
·种子抽运光和放大抽运光的能量比对脉冲波形的影响 | 第94-96页 |
·本章小结 | 第96-98页 |
第6章 百焦耳级SBS相位共轭激光系统 | 第98-108页 |
·引言 | 第98页 |
·百焦耳级高能高功率SBS相位共轭激光器 | 第98-100页 |
·高能高功率SBS相位共轭镜的设计方法 | 第100-107页 |
·高能高功率SBS相位共轭镜的结构设计 | 第100-102页 |
·SBS介质的选取 | 第102-104页 |
·高能高功率SBS介质池的设计 | 第104-105页 |
·高能高功率SBS相位共轭镜的设计要求 | 第105-107页 |
·本章小结 | 第107-108页 |
结论 | 第108-110页 |
参考文献 | 第110-121页 |
攻读博士期间发表的论文 | 第121-123页 |
致谢 | 第123-124页 |
个人简历 | 第124页 |