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--激光器论文

高功率激光驱动器受激拉曼散射控制的关键问题研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-12页
第一章 绪论第12-30页
   ·高功率激光驱动惯性约束聚变概述第12页
   ·高功率激光驱动器总体输出能力的功率受限条件第12-16页
     ·高功率基频激光脉冲长程空气传输SRRS效应第13-14页
     ·高功率三倍频激光脉冲长程空气传输SRRS效应第14-15页
     ·大口径KDP晶体中TSRS效应第15-16页
   ·高功率驱动器受激拉曼散射效应研究现状第16-28页
     ·空气中受激转动拉曼散射效应第16-25页
     ·大口径KDP晶体中横向受激拉曼散射效应第25-28页
   ·论文内容安排第28-30页
第二章 受激拉曼散射基本特性第30-39页
   ·SRS物理图像第30-32页
     ·自发拉曼散射第30-31页
     ·受激拉曼散射第31-32页
   ·SRS数值模型第32-34页
   ·SRS时-空演变特性简述第34页
   ·瞬态SRS与稳态SRS第34-36页
     ·稳态SRS第35页
     ·瞬态SRS第35-36页
   ·窄带泵浦SRS与宽带泵浦SRS第36-38页
   ·本章小结第38-39页
第三章 高功率激光脉冲长程传输受激转动拉曼散射第39-59页
   ·高功率激光脉冲长程空气传输SRRS效应物理图像第39页
   ·高功率激光脉冲长程空气传输SRRS效应数值研究第39-52页
     ·数值模型第39-43页
     ·高功率激光脉冲长程空气传输SRRS效应基本特征第43-47页
     ·高功率激光脉冲长程空气传输SRRS阈值影响因素第47-52页
   ·高功率激光脉冲长程空气传输SRRS效应实验研究第52-56页
     ·实验装置及参数第52页
     ·实验结果及分析第52-55页
     ·兆焦耳高功率激光驱动器中SRRS效应第55-56页
   ·高功率激光脉冲长程空气传输SRRS抑制方法研究第56-58页
     ·减小泵浦脉冲强度第56页
     ·减短泵浦脉冲传输距离第56-57页
     ·减小介质稳态拉曼增益系数第57-58页
   ·本章小结第58-59页
第四章 基于"横向运动光束"控制光散射效应的初步研究第59-70页
   ·问题的提出第59-61页
   ·破解SRRS效应"微观"增长机制第61-66页
     ·"近场滤波"第61-62页
     ·"退相干法"第62-65页
     ·"横向运动光束"第65-66页
   ·"横向运动光束"有效抑制SRRS效应初步验证第66-68页
   ·"横向运动光束"对SRRS效应抑制机制初步研究第68-69页
   ·本章小结第69-70页
第五章 大口径KDP晶体横向受激拉曼散射第70-81页
   ·大口径KDP晶体TSRS物理图像第70-71页
   ·大口径KDP晶体TSRS效应增长规律第71-78页
     ·数值模型第71-72页
     ·散射光增长规律第72-77页
     ·散射光分布第77-78页
   ·大口径KDP晶体侧边处理对TSRS有效效应控制的影响第78-80页
   ·本章小结第80-81页
第六章 论文总结第81-83页
   ·论文基本结论第81-82页
   ·论文的不足之处与今后研究重点第82-83页
参考文献第83-87页
致谢第87-88页
附录第88页

论文共88页,点击 下载论文
上一篇:基于上流有限元法的同走廊两回直流输电线路地面合成电场研究
下一篇:精密位相主动控制技术研究