首页--工业技术论文--无线电电子学、电信技术论文--光电子技术、激光技术论文--激光技术、微波激射技术论文--激光的应用论文

光学材料激光诱导损伤的模拟与实验研究

致谢第5-6页
摘要第6-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第11-17页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 国内外研究现状第12-15页
    1.3 论文主要研究内容第15-16页
    1.4 本章小结第16-17页
第2章 光学材料激光诱导损伤的理论分析第17-31页
    2.1 引言第17页
    2.2 激光与光学材料的相互作用第17-20页
        2.2.1 激光与材料相互作用的基本过程第17-18页
        2.2.2 激光的吸收第18-19页
        2.2.3 激光对光学材料的作用方式第19-20页
    2.3 激光损伤的定义与判定方法第20-23页
        2.3.1 激光诱导损伤的定义第20-21页
        2.3.2 激光损伤阈值的定义第21页
        2.3.3 激光损伤判定的一般方法第21-23页
    2.4 激光对光学材料的损伤机理第23-30页
        2.4.1 热力耦合损伤机制第23-25页
        2.4.2 表面缺陷损伤机制第25-27页
        2.4.3 雪崩电离与多光子吸收损伤机制第27-28页
        2.4.4 场效应损伤机制第28-30页
    2.5 本章小结第30-31页
第3章 光学材料激光诱导损伤的有限元分析方法第31-42页
    3.1 引言第31页
    3.2 温度场的有限元分析方法第31-35页
        3.2.1 热传导方程及其边界条件第31-32页
        3.2.2 温度插值函数第32-33页
        3.2.3 温度场有限元基本模型第33-34页
        3.2.4 温度场时间域的离散第34-35页
    3.3 热应力场的有限元分析方法第35-41页
        3.3.1 热应力轴对称问题的基本方程第35-38页
        3.3.2 热应力有限元基本模型第38-41页
    3.4 本章小结第41-42页
第4章 光学材料激光诱导损伤的有限元法分析第42-53页
    4.1 引言第42页
    4.2 光学材料温度场与热应力场分析结果第42-46页
        4.2.1 有限元模型的建立第42-43页
        4.2.2 温度与热应力场的分析结果第43-46页
    4.3 光学材料加工缺陷诱导激光损伤的分析结果第46-52页
        4.3.1 表面凹坑对激光损伤的影响分析第47-48页
        4.3.2 表面裂缝对激光损伤的影响分析第48-49页
        4.3.3 光学材料亚表面杂质诱导激光损伤的分析结果第49-52页
    4.4 本章小结第52-53页
第5章 光学材料激光诱导损伤实验第53-63页
    5.1 引言第53页
    5.2 实验方法第53-54页
    5.3 白宝石实验结果与分析第54-57页
        5.3.1 白宝石损伤阈值测试结果第54-55页
        5.3.2 激光能量密度对白宝石表面损伤面积的影响第55-56页
        5.3.3 白宝石损伤增长测试第56-57页
    5.4 熔融石英实验结果与分析第57-60页
        5.4.1 熔融石英损伤阈值测试结果第57页
        5.4.2 激光能量密度对熔融石英表面损伤面积的影响第57-58页
        5.4.3 熔融石英损伤增长测试第58-60页
    5.5 氟化钙实验结果与分析第60-62页
        5.5.1 氟化钙损伤阈值测试结果第60-61页
        5.5.2 激光能量密度对氟化钙表面损伤面积的影响第61页
        5.5.3 氟化钙损伤增长测试第61-62页
    5.6 本章小结第62-63页
第6章 总结和展望第63-65页
    6.1 主要工作和研究结果的总结第63-64页
    6.2 工作展望第64-65页
参考文献第65-71页
作者简历及硕士在读期间发表的论文第71页

论文共71页,点击 下载论文
上一篇:基于国产THGEM热中子探测器的实验研究
下一篇:微纳米系统毛细相互作用的理论建模及应用