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不同脉宽激光致光学薄膜元件损伤特性和机理分析

摘要第1-6页
Abstract第6-8页
目录第8-11页
1 绪论第11-30页
   ·研究背景第11-13页
     ·激光在加工制造方面的应用第11-12页
     ·激光在医疗方面的应用第12页
     ·激光武器第12-13页
   ·研究意义第13-14页
   ·研究现状第14-28页
     ·激光与光学薄膜相互作用机理第16-25页
     ·光学薄膜性质对激光损伤的影响第25-27页
     ·激光参数对光学薄膜损伤的影响第27-28页
   ·本文主要研究工作第28-30页
2 毫秒激光致光学薄膜元件的损伤特性研究第30-49页
   ·毫秒激光致光学薄膜元件损伤实验第30-34页
     ·实验样品第30-31页
     ·实验装置第31页
     ·损伤形貌第31-32页
     ·损伤过程中燃烧现象第32-34页
   ·激光辐照薄膜元件的缺陷分析模型第34-38页
     ·模型建立第35-36页
     ·温度场控制方程第36-37页
     ·应力场控制方程第37-38页
   ·毫秒激光辐照光学薄膜元件的热力学效应第38-46页
     ·温度场的有限元解法第38-39页
     ·应力场的有限元解法第39-40页
     ·温度场与应力场结果分析第40-46页
   ·积分吸收比对薄膜元件激光损伤的影响第46-48页
   ·本章小结第48-49页
3 纳秒激光作用于光学薄膜元件的温度场研究第49-67页
   ·纳秒激光辐照光学薄膜元件温度场的数学推导第49-60页
     ·热传导方程的拉普拉斯求解第49-53页
     ·单层膜系的求解第53-57页
     ·多层膜系的求解第57-60页
   ·温度场在薄膜损伤分析中的应用第60-64页
     ·理论分析第60-62页
     ·损伤实验第62-64页
   ·温度场数学解法与有限元数值算法的比较第64-66页
     ·计算结果比较第64-65页
     ·二种算法优缺点及适用条件第65-66页
   ·本章小结第66-67页
4 飞秒激光致金属-介质薄膜元件的损伤分析第67-84页
   ·飞秒激光致金属薄膜元件的损伤第67-73页
     ·双温热传导模型第67-70页
     ·材料的选择第70-71页
     ·模型验证第71-73页
   ·飞秒激光致介质薄膜元件的损伤第73-77页
     ·损伤机制第74-75页
     ·电子密度速率方程第75-76页
     ·材料的选择第76-77页
   ·飞秒激光致金属-介质薄膜元件损伤阈值的理论分析第77-80页
     ·金属介质膜的选择第77-79页
     ·损伤阈值分析第79-80页
   ·讨论与分析第80-83页
   ·本章小结第83-84页
5 不同脉宽激光致光学薄膜元件的损伤比较第84-104页
   ·光学薄膜元件激光损伤的脉宽效应第84-85页
   ·fs、ns与ms脉宽激光致光学薄膜元件的损伤实验第85-92页
     ·金属膜第85-90页
     ·介质膜第90-92页
   ·fs至ns脉宽激光致光学薄膜元件损伤机制分析第92-96页
     ·金属膜双温模型向单温模型的转变第93-94页
     ·介质膜电离击穿向热损伤的转变第94-96页
   ·ns与ms脉宽激光辐照介质薄膜元件的热效应分析第96-103页
     ·单层介质膜第96-98页
     ·多层介质膜第98-100页
     ·缺陷的影响第100-103页
   ·本章小结第103-104页
6 总结与展望第104-106页
   ·总结第104-105页
   ·研究展望第105-106页
致谢第106-108页
参考文献第108-119页
附录第119-120页

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