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

面向高功率高能激光应用的三场正交“激光增益芯片”关键技术研究

摘要第3-5页
Abstract第5-7页
第一章 绪论第11-27页
    1.1 先进固体激光系统应用前景第11页
    1.2 先进固体激光系统的研究现状第11-23页
        1.2.1 先进高峰值功率固体激光系统的研究现状第12-16页
        1.2.2 先进高能固体激光系统的研究现状第16-23页
    1.3 先进固体激光系统的发展趋势第23-25页
        1.3.1 片状放大结构的倾向第23-24页
        1.3.2 波导与片的结合第24-25页
    1.4 论文主要研究内容第25-27页
第二章 先进固体激光系统基本物理问题分析第27-45页
    2.1 增益受限问题分析第27-36页
        2.1.1 储能受限第27-30页
        2.1.2 能量抽取受限第30-36页
    2.2 热负载受限问题分析第36-42页
    2.3 功率负载受限问题分析第42-43页
    2.4 通量负载受限问题分析第43-44页
    2.5 本章小节第44-45页
第三章 三场正交“激光增益芯片”概念研究第45-53页
    3.1 “激光增益芯片”的概念第45-47页
    3.2 “激光增益芯片”个性和共性问题分析第47-52页
        3.2.1 “激光增益芯片”抽运场个性问题分析第47-49页
        3.2.2 “激光增益芯片”冷却场个性问题分析第49-51页
        3.2.3 激光场的共性问题分析第51页
        3.2.4 本论文解决的问题第51-52页
    3.3 本章小节第52-53页
第四章 “激光增益芯片”抽运特性研究第53-83页
    4.1 抽运饱和效应第53-60页
        4.1.1 四能级系统的抽运饱和效应第53-56页
        4.1.2 准三能级系统的抽运饱和效应第56-57页
        4.1.3 双饱和效应的讨论第57-58页
        4.1.4 Yb:YAG中Yb~(3+)离子简介第58-60页
    4.2 均匀掺杂储能均匀性分析第60-62页
    4.3 渐变掺杂增益均匀性分析第62-82页
        4.3.1 连续抽运模型下介质内增益均匀性[90]第63-73页
        4.3.2 脉冲抽运下介质内增益均匀性第73-79页
        4.3.3 热沉积分布第79-81页
        4.3.4 增益和热负载均匀性的平衡第81-82页
    4.4 本章小节第82-83页
第五章 “激光增益芯片”热管理技术研究第83-115页
    5.1 热效应物理模型第83-92页
        5.1.1 热传输方程第83-84页
        5.1.2 一维稳态温度分布第84-87页
        5.1.3 应力与应变第87-89页
        5.1.4 退偏损耗第89-91页
        5.1.5 热致波前畸变第91-92页
    5.2 实际氦气冷却第92-105页
        5.2.1 热-固-流共轭传热理论模型第92-94页
        5.2.2 温度的分布第94-98页
        5.2.3 介质内的应力应变分布第98-99页
        5.2.4 介质内的热致波前畸变与退偏损耗第99-101页
        5.2.5 氦气自身的热致波前畸变第101-102页
        5.2.6 讨论第102-105页
    5.3 水冷初步讨论第105-108页
    5.4 退偏补偿第108-113页
        5.4.1 基本理论第108-110页
        5.4.2 双激光头构型的退偏补偿第110-111页
        5.4.3 单激光头退偏补偿方案第111-113页
    5.5 本章小节第113-115页
第六章 “激光增益芯片”应用案例设计第115-133页
    6.1 kJ级脉冲激光放大器的概念设计第115页
    6.2 脉冲时域交叠的放大物理模型和讨论[109]第115-126页
        6.2.2 交叠效应理论模型与实验比较第122-123页
        6.2.3 交叠效应在放大器设计中的应用第123-126页
    6.3 kJ级激光放大器优化设计第126-131页
        6.3.1 抽运效率优化第126-129页
        6.3.2 激光放大器热性能分析第129-130页
        6.3.3 放大器性能第130-131页
    6.4 本章小节第131-133页
第七章 总结与展望第133-139页
    7.1 本文的主要研究内容与结论第133-136页
    7.2 本文的创新点第136页
    7.3 论文展望第136-139页
参考文献第139-147页
致谢第147-148页
攻读学位期间发表的学术论文和参加的学术活动第148页
    发表学术论文和专利情况第148页
    参加学术活动情况第148页

论文共148页,点击 下载论文
上一篇:Majorana表象下多体量子系统的动力学和量子纠缠研究
下一篇:太赫兹频段二维光子晶体复杂缺陷结构的应用研究