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高平均功率固体激光的热效应研究

摘要第1-10页
ABSTRACT第10-12页
第一章 绪论第12-24页
   ·固体激光器发展中的障碍—热效应第12-14页
   ·高平均功率固体激光器热效应研究进展第14-18页
     ·片状激光介质第14-16页
     ·热容激光工作模式第16-18页
     ·固体激光频率转换技术的热效应研究进展第18页
   ·本文固体激光热效应的研究内容第18-21页
 参考文献第21-24页
第二章 固体激光器热效应的测量方法第24-36页
   ·传统的直接测量方法第24页
   ·温度分布与波前畸变第24-25页
   ·干涉仪测量第25-26页
   ·哈特曼传感器第26-27页
   ·曲率传感器第27-33页
     ·曲率传感器测量简介第28-29页
     ·热透镜测量的传统方法第29-30页
     ·曲率传感器测量热透镜的原理第30-33页
 参考文献第33-36页
第三章 稳态连续波侧泵棒状激光器热效应分析第36-58页
   ·侧面泵浦的棒状介质热效应分析第36-43页
     ·温度分布第37-38页
     ·热应力第38-39页
     ·光弹效应和热应力双折射第39-41页
     ·Koechner关于热透镜效应的分析第41-43页
   ·修正侧面泵浦棒状介质热透镜公式第43-45页
     ·棒状激光介质中热透镜公式修正第43页
     ·Nd:YAG棒中热透镜测量装置第43-45页
     ·计算结果与实验结果的对比第45页
   ·侧面泵浦Nd:YAG棒弹光效应的有限元分析第45-52页
     ·温度分布、应力分布及弹光效应的关系推导第46页
     ·ANSYS分析物理模型介绍第46-47页
     ·计算结果对比第47-50页
     ·弹光效应分析结果第50-52页
     ·小结第52页
   ·热效应的消除及补偿第52-55页
   ·本章小结第55-56页
 参考文献第56-58页
第四章 固体热容激光器热效应分析第58-90页
   ·热容工作模式的概念第58-60页
   ·热容激光器的研究进展第60-62页
   ·棒状热容激光器实验第62-64页
   ·热容模式下棒状介质的温度分布分析第64-67页
     ·棒内温度的理论分析第64-65页
     ·数值计算结果第65-67页
   ·哈特曼传感器测量热容模式下激光棒的动态温度分布第67-72页
     ·哈特曼传感器测量实验结果分析第67-71页
     ·温度测量小结第71-72页
   ·曲率传感器测量热容模式下热透镜焦距实验第72-75页
     ·曲率传感器测量热容工作模式下热透镜的实验结果第72-75页
     ·热透镜测量小结第75页
   ·盘片状激光介质工作下热容模式下的热分析第75-79页
   ·固体热容激光器的热致功率下降第79-86页
     ·温度上升导致输出功率下降第80-81页
     ·Nd:phosphate的数值计算结果第81-83页
     ·Nd:YAG的数值计算结果第83-85页
     ·吸收截面对吸收效率的影响第85-86页
     ·小结第86页
   ·本章小结第86-88页
 参考文献第88-90页
第五章 高平均功率频率转换激光器热效应分析第90-104页
   ·固体倍频激光器发展现状第90-91页
   ·常规方形截面倍频晶体内的温度分析第91-94页
   ·圆柱体和板条状倍频晶体温度分析第94-97页
   ·温度变化对倍频转换效率的影响第97-99页
   ·晶体内热效应对有效倍频平均功率的限制第99-101页
     ·晶体的最短长度第99页
     ·常用晶体的倍频功率上限第99-101页
   ·本章小结第101-102页
 参考文献第102-104页
第六章 全文结论第104-108页
致谢第108-110页
在学期间发表的学术论文及申请的专利第110页

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