摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-15页 |
1.1 课题背景 | 第10页 |
1.2 研究的目的和意义 | 第10-11页 |
1.3 国内外研究进展 | 第11-13页 |
1.3.1 国外研究进展 | 第11-12页 |
1.3.2 国内研究进展 | 第12-13页 |
1.4 论文主要内容 | 第13-15页 |
第二章 超连续谱激光器热效应基本理论 | 第15-33页 |
2.1 超连续谱激光器基本原理 | 第16-23页 |
2.1.1 光子晶体光纤中的非线性效应 | 第16-21页 |
2.1.2 超连续谱产生的主要机理 | 第21-23页 |
2.2 光线追迹原理 | 第23-24页 |
2.3 热传导理论分析 | 第24页 |
2.4 温度场的理论计算 | 第24-25页 |
2.5 应力场的理论计算 | 第25-27页 |
2.6 热致双折射理论分析 | 第27-29页 |
2.7 热透镜效应原理 | 第29-32页 |
2.8 本章小结 | 第32-33页 |
第三章 超连续谱激光器热效应分析 | 第33-52页 |
3.1 激光介质生热模型 | 第33-35页 |
3.2 温度梯度分析 | 第35-41页 |
3.3 热应力与应变分析 | 第41-44页 |
3.4 激光介质的热致断裂及泵浦极限 | 第44-51页 |
3.4.1 激光热致断裂可能 | 第44-50页 |
3.4.2 介质的泵浦极限 | 第50-51页 |
3.5 本章小结 | 第51-52页 |
第四章 热效应对超连续谱激光器性能的影响及相应的提升方法 | 第52-74页 |
4.1 热效应对光束质量的影响 | 第52-55页 |
4.2 光束质量的评价方法 | 第55-57页 |
4.3 提高光束质量的方法 | 第57-61页 |
4.4 热透镜效应与热致双折射的研究 | 第61-66页 |
4.5 热效应对输出功率的影响 | 第66-70页 |
4.6 提高超连续谱激光器转换效率的方法 | 第70-73页 |
4.7 本章小结 | 第73-74页 |
第五章 全文总结 | 第74-77页 |
5.1 论文的主要研究内容 | 第74页 |
5.2 主要创新点 | 第74-75页 |
5.3 存在的问题 | 第75-76页 |
5.4 展望 | 第76-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-81页 |
攻读硕士学位期间取得的成果 | 第81页 |