摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第13-33页 |
1.1 课题背景及研究的目的和意义 | 第13页 |
1.2 激光组束及其研究现状 | 第13-17页 |
1.2.1 非相干组束 | 第14-15页 |
1.2.2 主动相位控制相干组束 | 第15-16页 |
1.2.3 被动的自组织相位锁定组束 | 第16-17页 |
1.3 非线性光学相位共轭相干组束的研究进展 | 第17-28页 |
1.3.1 重叠耦合相干组束 | 第17-20页 |
1.3.2 种子后向注入式相干组束 | 第20-22页 |
1.3.3 布里渊增强四波混频相位锁定 | 第22-24页 |
1.3.4 阵列SBS-PCM相位锁定 | 第24-28页 |
1.4 基于布里渊放大串行激光组束的研究进展 | 第28-31页 |
1.5 固体激光器的纵模选择技术 | 第31-32页 |
1.6 本文的主要研究内容 | 第32-33页 |
第2章 强信号布里渊放大理论 | 第33-46页 |
2.1 引言 | 第33页 |
2.2 SBS的基本理论 | 第33-36页 |
2.2.1 SBS的过程描述 | 第33-35页 |
2.2.2 SBS的经典声光耦合方程组 | 第35-36页 |
2.3 强信号布里渊放大理论 | 第36-45页 |
2.3.1 强信号布里渊放大的一般数学模型 | 第37-39页 |
2.3.2 二阶Stokes光产生的理论分析 | 第39-41页 |
2.3.3 反斯托克斯散射实验 | 第41-44页 |
2.3.4 强信号布里渊放大的数值求解模型 | 第44-45页 |
2.4 本章小结 | 第45-46页 |
第3章 强信号布里渊放大研究 | 第46-65页 |
3.1 引言 | 第46页 |
3.2 强信号布里渊放大的理论模拟和实验研究 | 第46-56页 |
3.2.1 理论模拟 | 第46-48页 |
3.2.2 实验结果及分析 | 第48-56页 |
3.3 参数变化对Stokes种子光受激布里渊散射的影响 | 第56-64页 |
3.3.1 泵浦光存在对Stokes种子光受激布里渊散射的影响 | 第56-59页 |
3.3.2 实验条件变化对Stokes种子光受激布里渊散射的影响 | 第59-61页 |
3.3.3 介质参数变化对Stokes种子光受激布里渊散射的影响 | 第61-64页 |
3.4 本章小结 | 第64-65页 |
第4章 非共线强信号布里渊放大研究 | 第65-82页 |
4.1 引言 | 第65页 |
4.2 非共线强信号布里渊放大研究 | 第65-69页 |
4.2.1 实验结果及分析 | 第65-68页 |
4.2.2 不同角度的非共线布里渊放大研究 | 第68-69页 |
4.3 非共线布里渊放大的频率匹配研究 | 第69-74页 |
4.3.1 理论模拟与分析 | 第69-72页 |
4.3.2 实验结果及讨论 | 第72-74页 |
4.4 SBS介质布里渊参数测量 | 第74-80页 |
4.4.1 测量方法介绍 | 第75-77页 |
4.4.2 SBS介质布里渊频移的测量及结果 | 第77-78页 |
4.4.3 SBS介质布里渊线宽的测量及结果 | 第78-80页 |
4.5 本章小结 | 第80-82页 |
第5章 激光组束演示系统的设计与实现 | 第82-105页 |
5.1 引言 | 第82页 |
5.2 单纵模脉冲激光振荡-放大模块的设计与实现 | 第82-88页 |
5.2.1 复合腔选单纵模技术 | 第82-87页 |
5.2.2 单纵模脉冲激光振荡-放大模块的结构设计与输出特性 | 第87-88页 |
5.3 多路激光脉冲并行放大模块的设计与实现 | 第88-95页 |
5.3.1 并行放大系统设计 | 第88-93页 |
5.3.2 激光脉冲并行放大模块的结构设计与输出特性 | 第93-95页 |
5.4 非共线布里渊串行放大模块的设计与实现 | 第95-101页 |
5.4.1 激光脉冲信噪比对非共线布里渊放大效率的影响 | 第95-97页 |
5.4.2 非共线布里渊串行放大模块的设计与实现 | 第97-101页 |
5.5 非共线布里渊串行放大激光组束演示系统设计与实现 | 第101-104页 |
5.6 本章小结 | 第104-105页 |
结论 | 第105-107页 |
参考文献 | 第107-115页 |
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果 | 第115-117页 |
致谢 | 第117-118页 |
个人简历 | 第118页 |