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超短脉冲强激光在介质中的传输及激光在水下声源中的应用

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摘要

图目录

表目录

第1章 绪论

1.1 超短脉冲强激光的研究和应用背景

1.2 超短脉冲强激光传输的国内外研究现状

1.2.1 超短脉冲强激光传输的国内研究现状

1.2.2 超短脉冲强激光传输的国外研究现状

1.3 激光在水下声源中的应用背景

1.4 激光水下声源的国内外研究现状

1.4.1 激光水下声源的国内研究现状

1.4.2 激光水下声源的国外研究现状

1.5 选题意义、研究内容及主要创新点

1.5.1 选题意义

1.5.2 研究内容及章节安排

1.5.3 主要创新点

第2章 超短脉冲强激光传输理论分析

2.1 超短脉冲强激光在传输介质中传输时的各种效应

2.2 激光与等离子体的相互作用

2.2.1 激光在等离子体中的传播

2.2.2 等离子体对激光能量的吸收

2.2.3 激光强度、激光波长对吸收机制强弱的影响

2.3 超短脉冲强激光在传输介质中传输的数学模型

2.4 本章小结

第3章 超短脉冲强激光传输计算仿真结果

3.1 仿真准备

3.1.1 计算参量及模型近似条件

3.1.2 激光初始脉冲

3.2 二维数值结果及分析

3.2.1 激光脉冲传输及成丝过程分析

3.2.2 不同峰值功率的影响

3.2.3 不同脉冲类型的影响

3.2.4 不同激光波长的影响

3.2.5 不同初始激光脉宽的影响

3.3 三维数值结果分析

3.3.1 单丝成丝情况分析

3.3.2 多丝情况分析

3.3.3 椭圆形激光脉冲和圆环形激光脉冲对成丝的影响

3.3.4 光束裁切对成丝的影响

3.3.5 幅度盘和相位盘对成丝的影响

3.4 本章小结

第4章 激光在水下声源应用中的分析

4.1 热膨胀机制水下激光声源分析

4.1.1 热膨胀机制作用下激光声源波形频谱分析

4.1.2 热膨胀机制下光声信号的方向特性

4.1.3 热膨胀机制下重复激光脉冲致声波的频谱分析

4.2 汽化机制水下激光声源分析

4.3 击穿机制下水下声源特性分析

4.3.1 激光脉冲在水下产生的等离子体长度分析

4.3.2 等离子柱体产生的辐射声场

4.3.3 椭球形等离子体辐射声场分析

4.4 激光空泡溃灭及其产生的声波

4.5 本章小结

第5章 实际海洋环境下声波传输情况

5.1 浑浊海水对声波的衰减

5.2 海底沉积物对声波的反射

5.3 本章小结

第6章 激光水下声源特性实验研究

6.1 影响激光声源特性的因素

6.2 激光声源的实验测试

6.2.1 实验方案

6.2.2 实验安排和布置

6.3 实验内容、结果及分析

6.3.1 实验环境调试

6.3.2 实验测试项目

6.3.3 水下声速测量及激光水下声源的时域和频谱波形

6.3.4 激光水下声源的声压级与激光能量之间关系

6.3.5 激光水下声源声压级与聚焦位置之间关系

6.3.6 激光水下声源声压级与水体盐度关系

6.3.7 激光水下声源声压级随水中颗粒物浓度变化情况

6.4 声波在海水中传播的预测

6.5 本章小结

第7章 总结与展望

7.1 本文的主要工作与结论

7.2 未来展望

参考文献

攻读博士学位期间主要的研究成果

致谢

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摘要

近年来,随着激光器技术的不断进步,超短脉冲强激光在介质中的传输、成丝控制以及激光在水下声源中的应用成为领域内的一个研究热点。本文在此基础上,开展超短脉冲强激光传输、成丝控制及激光水下声源应用的研究。
  本文首先研究了超短脉冲强激光在传输介质中传输时所引起的散射、空间-时间散焦、群速度色散、高阶色散、克尔自聚焦、自相位调制、拉曼效应、多光子电离等效应,对超短脉冲强激光在传输介质中的传播过程进行了全面的描述。本文还分析了等离子体与激光的相互作用过程,并综合超短脉冲强激光在传输介质中传输时的各种效应,给出了具体的数学模型。
  随后,本文采用数值仿真计算的方法,对超短脉冲强激光在传输介质中的传输过程进行了二维和三维仿真。在二维仿真中,研究了激光峰值功率、脉冲形状、激光波长、脉宽等因素对激光传输、成丝及产生的电离通道的影响。仿真结果表明,激光峰值功率越高,越有利于形成连续的电离通道;采用贝塞尔形激光脉冲,其产生的电离通道宽度更窄、长度更长、电子密度分布更均匀。改变激光波长为248nm的紫外激光,其产生的电子密度数量级保持不变,而相应的峰值功率密度减小两个数量级。保持激光其它参数不变,增大脉宽将使电离通道中的电子密度分布更均匀。在三维仿真中,研究了椭圆形激光脉冲、圆环形激光脉冲、黑色薄片、幅度盘及相位盘等手段对多丝分布的影响。结果表明,初始激光脉冲形状为椭圆形时,丝沿椭圆长轴方向分布,而在椭圆短轴方向上,丝分布区域被压缩。当初始激光脉冲形状为圆环形时,丝沿圆环轴线排列,从而在空间上形成一管道形电离通道。采用黑色薄片,对激光进行裁切,当激光脉冲被裁切为一维直线形、正方形及椭圆形时,相应形成的多丝也分别排列成直线形、正方形及椭圆形形状。通过采用幅度盘,可对丝的数量进行精确控制,此时,丝排列成规则的几何形状。改用相位盘,丝沿相位改变极大值方向进行排列。
  针对激光在水下声源的应用,本文分别研究了热膨胀机制、汽化机制及击穿机制下激光声源的波形、频谱、指向性等特性。本文还研究了双空泡情况下,激光致空化气泡溃灭及其产生的声波辐射。研究结果表明,通过控制激光光强的时域波形、光斑形状、激光串波形形状、重复频率等参数,可有效控制激光水下声源的时域波形、频谱及指向性。汽化机制下,激光声源产生声波的时域波形、频谱及指向性等随观测点位置、观测频率、光斑位置等不同而不同。击穿机制下,通过建立等离子体柱模型与等离子体椭球模型,研究了两种情况下声波的指向特性。此外,在激光致单空泡运动及其辐射声波的基础上,研究了双空泡运动情况下,空泡运动及其辐射声波。研究发现,空泡间距越小,空泡溃灭时达到的最小半径越小,辐射产生的声压越高。
  最后,本文设计实验,研究了激光水下声源的时域、频谱特性,并分别研究了水下声源辐射声压级与激光能量、水体盐度、颗粒物浓度、聚焦点位置等因素的关系。实验结果表明,激光能量越高,激光产生的声压级越高,两者近似成2次方关系;随水体盐度增加,激光声源辐射声压级呈上升趋势。当观测点位置一定时,聚焦点位置离水面越近,激光致声源辐射声波的声压级越高。激光声源辐射声压随颗粒物浓度的升高并没有明显的上升或下降趋势。预测结果表明,在浑浊海水中,随传输距离增加,激光声源辐射声波的时域波形中的高频振荡部分消失,脉宽展宽,频谱中的高频部分迅速衰减,直至消失。考虑沙质海底影响后,垂直入射时,激光水下声源辐射声波的时域波形、频谱分布并没有发生太大变化,然而其幅度变得更小。

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