摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-27页 |
1.1 引言 | 第12-14页 |
1.2 几种典型结构的高功率二极管泵浦激光器 | 第14-25页 |
1.2.1 圆棒激光器 | 第16-19页 |
1.2.2 板条激光器 | 第19-20页 |
1.2.3 薄片激光器 | 第20-24页 |
1.2.4 光纤激光器 | 第24-25页 |
1.3 本论文的主要内容 | 第25-27页 |
第二章 高功率Yb:YAG板条固体激光器特性 | 第27-41页 |
2.1 Nd:YAG与Yb:YAG激光介质 | 第27-29页 |
2.2 激光晶体的几何构形 | 第29-31页 |
2.3 板条激光器的泵浦方法 | 第31-35页 |
2.4 板条介质的热效应 | 第35-38页 |
2.5 板条激光器的谐振腔设计 | 第38-40页 |
2.6 本章小结 | 第40-41页 |
第三章 万瓦级固体激光器研究 | 第41-69页 |
3.1 单机4万瓦连续固体激光器的研究方案 | 第41-60页 |
3.1.1 Yb:YAG的两种泵浦波长 | 第41-42页 |
3.1.2 ASE和寄生振荡对激光器的限制 | 第42-43页 |
3.1.3 Yb:YAG的泵浦吸收饱和效应 | 第43-46页 |
3.1.4 最高工作温度对板条参数的限制 | 第46-49页 |
3.1.5 泵浦吸收效率 | 第49-51页 |
3.1.6 确定板条的几何参数 | 第51-52页 |
3.1.7 泵浦源、耦合系统和泵浦吸收 | 第52-55页 |
3.1.8 板条的冷却与热透镜效应 | 第55-56页 |
3.1.9 谐振腔方案 | 第56-57页 |
3.1.10 谐振腔设计板条激光器的输出功率与效率 | 第57-59页 |
3.1.11 设计结果 | 第59-60页 |
3.2 10万瓦连续输出固体激光器的研究 | 第60-62页 |
3.3 千瓦级Yb:YAG激光器实验 | 第62-65页 |
3.4 千瓦级Yb:YAG激光器实验结果分析 | 第65-67页 |
3.4.1 板条结构参数分析 | 第65-66页 |
3.4.2 板条热效应分析 | 第66-67页 |
3.5 本章小结 | 第67-69页 |
第四章 天基激光武器破坏效能研究 | 第69-106页 |
4.1 天基激光辐照功率模型 | 第70-82页 |
4.1.1 信标光的瞄准过程 | 第72页 |
4.1.2 光束发散角α与跟踪精度θ的关系 | 第72-77页 |
4.1.3 在一定概率分布下辐照功率的详细讨论 | 第77-80页 |
4.1.4 考虑光学系统的功率密度模型 | 第80-82页 |
4.2 破坏效能 | 第82-96页 |
4.2.1 连续激光热破坏模型 | 第84-89页 |
4.2.2 准连续(长脉冲)激光热破坏模型 | 第89-91页 |
4.2.3 脉冲光破坏机制 | 第91-94页 |
4.2.4 天基激光武器系统中激光破坏效能的具体实例计算 | 第94-96页 |
4.3 真空中探测器破坏实验研究 | 第96-104页 |
4.3.1 实验原理及实验装置 | 第97-99页 |
4.3.2 单脉冲破坏临界破坏能量密度比较 | 第99-100页 |
4.3.3 多脉冲打击 | 第100-102页 |
4.3.4 损伤面积的影响 | 第102-103页 |
4.3.5 实验结论 | 第103-104页 |
4.4 本章小结 | 第104-106页 |
第五章 天基Yb:YAG固体激光武器系统重量和大小 | 第106-122页 |
5.1 天基固体激光器系统重量和大小 | 第107-117页 |
5.1.1 二极管泵浦阵列 | 第107页 |
5.1.2 固体激光器 | 第107-109页 |
5.1.3 热控管理系统重量和大小 | 第109-111页 |
5.1.4 能源供应系统重量和面积大小 | 第111-114页 |
5.1.5 天基固体激光器系统重量功率比 | 第114-116页 |
5.1.6 小结 | 第116-117页 |
5.2 光束控制系统重量和口径 | 第117页 |
5.3 整个天基固体激光武器系统重量和大小 | 第117-120页 |
5.4 本章小结 | 第120-122页 |
第六章 结论 | 第122-125页 |
6.1 论文主要工作 | 第122-123页 |
6.2 论文主要创新点 | 第123-125页 |
致谢 | 第125-126页 |
参考文献 | 第126-130页 |
附录 | 第130-131页 |
在读期间的研究成果 | 第131-133页 |