序
前言
第1章 緒論
1.1 概述
1.1.1 激光的發(fā)明與分類
1.1.2 氣流化學激光器
1.1.3 第一代氣流化學激光器--HF/DF化學激光器
1.1.4 第二代氣流化學激光器--氧碘化學激光器
1.2 氣流化學激光器的主要性能參數
1.2.1 輸出功率和化學效率
1.2.2 光束質量
1.2.3 小信號增益系數
1.2.4 流場特性
1.2.5 腔鏡的性能參數
參考文獻
第2章 氧碘化學激光器
2.1 氧碘化學激光器的基本原理
2.2 超音速連續(xù)波氧碘化學激光器的基本結構
2.2.1 單重態(tài)氧發(fā)生器
2.2.2 除水裝置
2.2.3 碘蒸氣發(fā)生器
2.2.4 超音速混合噴管
2.2.5 光學諧振腔
2.3 氧碘化學激光器的主要性能參數
2.3.1 單重態(tài)氧的產率
2.3.2 氯氣利用率
2.3.3 水汽含量
2.3.4 碘濃度、碘流量和碘分子的解離率
2.3.5 氧碘化學激光器的總體效率
參考文獻
第3章 單重態(tài)氧發(fā)生器主要性能參數及其測量
3.1 單態(tài)氧絕對濃度(或單重態(tài)氧產率)的測量技術
3.1.1 量熱法
3.1.2 吸收光譜法
3.1.3 拉曼光譜法
3.1.4 模擬體光源標定法
3.2 氯氣利用率的測量技術
3.3 單重態(tài)氧氣流中水汽含量測量
3.3.1 吸收光譜法
3.3.2 發(fā)射光譜法
參考文獻
第4章 碘蒸氣發(fā)生器的相關測量技術
4.1 概述
4.2 碘流量測量
4.3 碘分子的解離機理
4.4 碘分子的解離率
參考文獻第5章 超音速混合噴管的氣動參數測量
5.1 概述
5.1.1 氣動流場與光學測量方法之間的關系
5.2 氣流激光混合流場測量技術
5.2.1 激光誘導熒光測量流場技術
5.2.2 化學發(fā)光法診斷流場
5.3 氣流化學激光器介質的測溫技術
5.3.1 激光誘導熒光光譜測溫技術
5.3.2 自發(fā)拉曼散射光譜測溫技術
5.3.3 激光多普勒線型測溫技術
5.4 高速流動氣體測速技術
5.4.1 畢托管技術
5.4.2 激光多普勒測速技術
5.4.3 激光雙焦點測速技術
參考文獻第
6章 光學諧振腔結構及腔鏡有關性能的測量
6.1 穩(wěn)定腔與非穩(wěn)腔
6.1.1 穩(wěn)定腔
6.1.2 非穩(wěn)腔
6.2 腔鏡的長曲率半徑測量
6.2.1 直接測量法
6.2.2 像散法測量鏡子曲率半徑
6.2.3 牛頓環(huán)方法
6.2.4 Murty干涉儀法
6.2.5 激光Fizeau干涉儀法
6.3 腔鏡高反射率的測量
6.4 腔鏡熱變形的測量
6.4.1 單塊平板型橫向剪切干涉儀
6.4.2 雙平板剪切激光干涉儀
6.4.3 二維剪切干涉法
6.5 腔鏡對強激光微吸收的測量
參考文獻第7章 激光輸出功率和小信號增益的測量
7.1 激光輸出功率和能量的測量
7.1.1轉針采樣高能激光監(jiān)測系統(tǒng)
7.1.2 積分球技術
7.1.3 能量吸收器技術
7.2 小信號增益系數的測量技術
7.2.1 極大損耗法和P-T(變耦合率)法
7.2.2 直接測量法
7.2.3 小信號增益分布的測量
7.2.4 增益譜線及增益線寬的測量
7.3 氧碘化學激光的飽和光強
參考文獻
第8章 激光輸出光束質量的測量
8.1 激光光束的性能參數及其定義
8.2 非穩(wěn)腔激光光束質量
8.3 轉筒或旋轉測量技術
8.4 哈特曼測量近場強度和相位技術
8.5 CCD或熱釋電列陣成像測量技術
參考文獻
第9章 激光輸出頻譜特性的測量技術
9.1 激光輸出的模式和線寬極限
9.2 氧碘化學激光器輸出頻譜特性
9.3 激光輸出頻譜測試技術
9.3.1 F-P干涉法
9.3.2 FFT頻譜分析法
9.3.3 波長測定和波長計參考文獻