掺铥固体反斯托克斯辐射制冷的半经典模型与数值分析
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-17页 |
1.1 激光制冷的研究背景 | 第10-11页 |
1.2 固体激光制冷的基本原理 | 第11-13页 |
1.3 固体激光制冷的发展现状及应用前景 | 第13-15页 |
1.4 本文主要的研究内容 | 第15-17页 |
第2章 固体介质反斯托克斯辐射制冷的半经典模型 | 第17-32页 |
2.1 引言 | 第17页 |
2.2 三能级原子体系反斯托克斯辐射模型 | 第17-18页 |
2.3 三能级原子的哈密顿量 | 第18-21页 |
2.4 三能级原子系统的密度矩阵分析 | 第21-27页 |
2.5 三能级原子系统的反斯托克斯辐射制冷 | 第27-30页 |
2.5.1 制冷功率 | 第27-28页 |
2.5.2 制冷效率 | 第28-30页 |
2.6 本章小结 | 第30-32页 |
第3章 超辐射的狄克模型分析 | 第32-42页 |
3.1 引言 | 第32页 |
3.2 超辐射的狄克模型 | 第32-36页 |
3.3 超辐射脉冲的强度特征 | 第36-39页 |
3.4 超辐射脉冲的时间特征 | 第39-41页 |
3.5 本章小结 | 第41-42页 |
第4章 掺铥固体超辐射制冷性能的数值分析 | 第42-53页 |
4.1 引言 | 第42-44页 |
4.2 掺铥固体超辐射制冷模型的理论分析 | 第44-48页 |
4.3 掺铥固体超辐射制冷的数值计算与讨论 | 第48-51页 |
4.4 本章小结 | 第51-53页 |
结论 | 第53-55页 |
参考文献 | 第55-60页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第60-61页 |
致谢 | 第61页 |