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固体激光器中热透镜效应的计算和测量

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
1 绪论第11-20页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 国内外研究现状第12-17页
        1.2.1 LD泵浦固体激光器的发展过程第12-13页
        1.2.2 热透镜效应研究现状第13-17页
    1.3 LD泵浦固体激光器的主要泵浦方式第17-18页
        1.3.1 端面泵浦结构第17-18页
        1.3.2 侧面泵浦结构第18页
    1.4 论文主要工作及结构安排第18-20页
2 LD端面泵浦固体激光器的热透镜效应理论研究第20-33页
    2.1 激光工作物质第20-22页
        2.1.1 物理特性第20-21页
        2.1.2 光学特性第21页
        2.1.3 激光特性第21-22页
    2.2 热传导理论第22-29页
        2.2.1 热传导方程第22-24页
        2.2.2 边界条件第24-26页
        2.2.3 一阶热传导方程第26-29页
    2.3 热功率密度第29-31页
        2.3.1 高斯光束腰第30页
        2.3.2 吸收系数第30页
        2.3.3 热导率第30-31页
    2.4 光强第31-32页
    2.5 本章小结第32-33页
3 热透镜效应计算原理第33-42页
    3.1 PDE工具箱求解第33-39页
        3.1.1 PDE工具箱求解原理第33-37页
        3.1.2 PDE工具箱简介第37页
        3.1.3 PDE工具箱求解步骤第37-39页
    3.2 Runge-Kutta方法第39-41页
    3.3 本章小结第41-42页
4 LD端面泵浦Nd:YVO_4激光器热传导方程的求解第42-57页
    4.1 热透镜效应方程的确定第42-45页
        4.1.1 激光棒热模型的建立第42-44页
        4.1.2 激光棒热方程的确定第44-45页
    4.2 PDE工具箱求解第45-52页
        4.2.1 激光棒侧面温度分布第45-47页
        4.2.2 激光棒端面温度分布第47-49页
        4.2.3 各参数对温度分布的影响第49-52页
    4.3 Runge-Kutta方法求解第52-56页
        4.3.1 激光棒内温度分布第52页
        4.3.2 各参数对温度分布的影响第52-56页
    4.4 本章小结第56-57页
5 LD端面泵浦Nd:YVO_4激光器热透镜焦距的计算和测量第57-71页
    5.1 热透镜焦距的计算原理第57-58页
    5.2 热透镜焦距的计算第58-65页
        5.2.1 PDE工具箱第58-61页
        5.2.2 Runge-Kutta方法第61-63页
        5.2.3 解析解模拟第63-64页
        5.2.4 结果分析第64-65页
    5.3 热透镜焦距的测量第65-68页
        5.3.1 激光器的构成第66页
        5.3.2 测量方法第66-68页
    5.4 实验结果及分析第68-69页
    5.5 本章小结第69-71页
6 总结与展望第71-73页
    6.1 本文工作总结第71-72页
    6.2 展望第72-73页
参考文献第73-77页
攻读硕士学位期间发表的论文第77-78页
致谢第78-79页

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