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强激光长程传输过程中受激转动拉曼散射近场特性的研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-19页
    1.1 课题背景与研究目的和意义第9-10页
    1.2 ICF大型激光装置概况第10-11页
    1.3 受激转动拉曼散射对激光器输光近场质量的影响第11页
    1.4 强激光长距离传输SRRS研究现状分析第11-17页
    1.5 论文研究内容安排第17-19页
第2章 SRRS基本理论与物理特性第19-27页
    2.1 引言第19页
    2.2 拉曼散射的物理解释第19-21页
        2.2.1 自发拉曼散射物理图像第19-20页
        2.2.2 受激拉曼散射物理图像第20-21页
    2.3 SRS的数值模型第21-22页
    2.4 瞬态SRS与稳态SRS第22-24页
        2.4.1 稳态下的SRS第22-23页
        2.4.2 瞬态下的SRS过程第23-24页
    2.5 转动拉曼散射的频谱特性第24-25页
        2.5.1 分子转动能级第24-25页
        2.5.2 纯转动拉曼散射频谱特性第25页
    2.6 受激转动拉曼散射产生条件第25-26页
    2.7 受激转动拉曼散射近场演化特性简述第26页
    2.8 本章小结第26-27页
第3章 基于光束近场传输演化SRRS空间三维建模研究第27-46页
    3.1 引言第27页
    3.2 强激光长程传输SRRS三维数值模型的建立第27-31页
        3.2.1 数值模型的建立第27-30页
        3.2.2 模型的优化第30-31页
    3.3 三维数值演化模型的校核第31-38页
        3.3.1 基于Nova装置SRRS实验研究的校核第31-34页
        3.3.2 基于NIF装置的校核第34-35页
        3.3.3 基于OMEGA装置的校核第35-36页
        3.3.4 基于神光-Ⅲ装置的校核第36-38页
    3.4 三维模型下强激光长程传输SRRS基本特性的数值模型第38-41页
        3.4.1 SRRS效应阈值特性第38页
        3.4.2 SRRS时域演化特性第38-39页
        3.4.3 SRRS空域演化特性第39-41页
    3.5 强激光长程传输SRRS阈值的决定因素研究第41-44页
        3.5.1 脉宽对SRRS阈值影响第41页
        3.5.2 时域调制对SRRS阈值影响第41-43页
        3.5.3 初始激光束空间相位调制对SRRS阈值的影响第43-44页
    3.6 本章总结第44-46页
第4章 强激光长程传输过程中受激转动拉曼散射近场特性的理论研究第46-71页
    4.1 引言第46页
    4.2 基于光束初始近场条件的SRRS阈值判据研究第46-52页
        4.2.1 位相反演法构造初始泵浦光场第46-48页
        4.2.2 强激光长程传输SRRS效应阈值判据研究第48-52页
    4.3 针对元件振幅型“缺陷”的SRRS近场演化特性研究第52-65页
        4.3.1 振幅型“缺陷”静态统计模型第52-54页
        4.3.2 振幅型“缺陷”对光束近场的强度调制第54-55页
        4.3.3 SRRS传输下光束近场演化特性的研究第55-59页
        4.3.4 忽略衍射的Stokes光放大传输过程中光束近场演化特性第59-62页
        4.3.5 衍射传输效应对SRRS过程光束近场演化特性的影响研究第62-65页
    4.4 SRRS空间频率响应及演化特性分析第65-69页
        4.4.1 近场功率谱密度的说明第65-66页
        4.4.2 SRRS近场演化特性的频域分析第66-67页
        4.4.3 针对元件振幅型“缺陷”对光束近场频域演化特性的分析第67-69页
    4.5 本章总结第69-71页
结论第71-73页
参考文献第73-78页
致谢第78页

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