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碱合属蒸气激光及其放大器的稳态和含时特性研究

摘要第7-9页
Abstract第9-10页
缩写词第11-16页
第一章 绪论第16-27页
    1.1 研究背景和意义第16-21页
        1.1.1 激光器的诞生第16页
        1.1.2 碱金属激光器的发展历程第16-20页
        1.1.3 碱金属激光器的优势第20-21页
    1.2 基本原理和线宽匹配第21-22页
        1.2.1 三能级系统第21-22页
        1.2.2 线宽匹配第22页
    参考文献第22-27页
第二章 不同横向泵浦结构的DPALs模型第27-40页
    2.1 引言第27-28页
    2.2 横向四端泵浦第28-33页
        2.2.1 理论模型第28-31页
        2.2.2 结果分析第31-33页
    2.3 梯形、半环和环形泵浦第33-37页
        2.3.1 理论模型第33-35页
        2.3.2 结果分析第35-37页
    2.4 本章小结第37-38页
    参考文献第38-40页
第三章 考虑高能级跃迁与电离的DPAL放大器模型第40-52页
    3.1 引言第40-41页
    3.2 理论模型第41-46页
        3.2.1 放大器结构简图第41页
        3.2.2 激光动力学过程第41-44页
        3.2.3 流体动力学过程第44-45页
        3.2.4 数值方法第45-46页
    3.3 结果分析第46-49页
    3.4 本章小结第49-50页
    参考文献第50-52页
第四章 纵向与横向泵浦DPAL及其放大器的三维温度研究第52-72页
    4.1 引言第52页
    4.2 纵向泵浦放大器的3D模型第52-59页
        4.2.1 速率方程第53-54页
        4.2.2 热平衡方程第54-55页
        4.2.3 数值方法第55-56页
        4.2.4 模拟与实验结果的比较第56页
        4.2.5 三维温度分布第56-59页
    4.3 横向泵浦激光器的3D模型第59-69页
        4.3.1 纵向上的算法(算法1)第60-61页
        4.3.2 横向上的算法(算法2)第61-62页
        4.3.3 温度分布算法(算法3)第62-64页
        4.3.4 模拟与实验结果的比较第64-65页
        4.3.5 激光功率的简化算法第65-66页
        4.3.6 光强和温度的三维分布第66-69页
    4.4 本章小结第69-70页
    参考文献第70-72页
第五章 考虑光强和光斑半径分布的DPAL及其放大器模型第72-92页
    5.1 引言第72-73页
    5.2 光束分布和ODE模型第73-81页
        5.2.1 横向分割与ODE方法(方法1)第74-75页
        5.2.2 极坐标下的ODE方法(方法2)第75页
        5.2.3 直角坐标下的ODE方法(方法3)第75-77页
        5.2.4 结果分析第77-81页
    5.3 稳态温度分布的ODE模型第81-89页
        5.3.1 功率微分方程第82-83页
        5.3.2 温度微分方程第83-84页
        5.3.3 结果分析第84-89页
    5.4 本章小结第89页
    参考文献第89-92页
第六章 脉冲泵浦DPAL的含时特性研究第92-104页
    6.1 引言第92-93页
    6.2 时间演化模型第93-96页
        6.2.1 速率方程与功率计算第93-95页
        6.2.2 3D热传导与温度计算第95-96页
    6.3 模拟与实验结果比较第96-100页
    6.4 准连续泵浦第100-102页
    6.5 本章小结第102页
    参考文献第102-104页
第七章 总结第104-107页
    7.1 主要结论和算法创新第104-106页
    7.2 未来工作展望第106-107页
直博期间主要研究成果第107-109页
致谢第109页

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