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液冷薄片激光器及其热管理技术研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第9-23页
    1.1 研究背景及意义第9页
    1.2 半导体激光器泵浦的优势第9-10页
    1.3 固体激光器热效应产生原因第10-11页
    1.4 高平均功率激光器的发展现状第11-19页
        1.4.1 棒状激光器第12-13页
        1.4.2 板条激光器第13-15页
        1.4.3 碟片激光器第15-16页
        1.4.4 热容激光器第16-17页
        1.4.5 液体激光器第17-18页
        1.4.6 新型液体激光器第18-19页
    1.5 主要研究内容第19-23页
第二章 固体激光器及计算流体动力学理论基础第23-39页
    2.1 固体激光器热效应类型第23-24页
    2.2 固体激光器泵浦方式第24-25页
    2.3 Nd:YAG能级结构第25-26页
    2.4 微分控制方程第26-30页
        2.4.1 质量守恒方程第27页
        2.4.2 能量守恒方程第27-28页
        2.4.3 动量守恒方程第28-30页
    2.5 数值计算方法第30-35页
        2.5.1 有限差分法第30-32页
        2.5.2 有限元法第32-33页
        2.5.3 有限体积法第33-35页
    2.6 湍流模型第35-37页
    2.7 小结第37-39页
第三章 网格划分与求解计算第39-57页
    3.1 计算流体动力学求解过程第39-40页
    3.2 增益区物理建模第40-41页
    3.3 模型网格划分第41-48页
        3.3.1 网格类型第41-42页
        3.3.2 Y-Block和O-Block第42-44页
        3.3.3 生成网格第44-48页
    3.4 模拟仿真计算第48-55页
        3.4.1 用户自定义函数第49页
        3.4.2 数据类型第49-50页
        3.4.3 求解器设置第50-52页
        3.4.4 求解步骤第52-55页
    3.5 小结第55-57页
第四章 液冷薄片激光器热效应研究第57-75页
    4.1 液冷薄片激光器结构第57-58页
    4.2 冷却液温度折射率系数测定第58-60页
    4.3 固液热传导模型第60-62页
    4.4 增益区流场分析第62-65页
    4.5 光程差计算第65-69页
    4.6 激光实验第69-73页
    4.7 小结第73-75页
总结第75-77页
参考文献第77-82页
攻读学位期间取得的研究成果第82-83页
致谢第83页

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