Ansätze zur dynamischen Modellierung thermischer Aktoren in Laserresonatoren:
Gespeichert in:
1. Verfasser: | |
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Format: | Abschlussarbeit Buch |
Sprache: | German |
Veröffentlicht: |
Aachen
Shaker Verlag
2017
|
Schriftenreihe: | Berichte aus dem Institut für Systemdynamik, Universität Stuttgart
37 |
Schlagworte: | |
Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis |
Beschreibung: | 155 Seiten Illustrationen, Diagramme 21 cm |
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adam_text | INHALTSVERZEICHNIS
1 EINLEITUNG 11
1.1 STAND DER TECHNIK
.....................................................................................................
11
1.1.1 KONZEPTE ADAPTIVER
SPIEGEL.............................................................................
11
1.1.2 MODELLE ADAPTIVER S P IE G E
L.............................................................................
13
1.1.3
RESONATORMODELLE............................................................................................
14
1.2 ZIEL DIESER A R B E
IT........................................................................................................
14
1.3 STRUKTUR DIESER ARBEIT
...............................................................................................
15
2 GRUNDLAGEN VON LASERSYSTEMEN 19
2.1 KOMPONENTEN UND FUNKTION VON LASERN
...................................................................
19
2.2 SCHEIBENLASER MIT ADAPTIVEN OPTISCHEN E LE M EN TE N
................................................. 21
3 MODALES MODELL DES OPTISCHEN RESONATORS 25
3.1 OPTISCHE MODEN VON LASERRESONATOREN
...................................................................
25
3.1.1 PHYSIKALISCHE GRUNDLAGEN OPTISCHER M
ODEN................................................. 25
3.1.2 BESTIMMUNG DER OPTISCHEN M ODEN
................................................................
27
3.1.3 ANALYTISCHE DARSTELLUNG DER MODEN FUER EINFACHE OPTISCHE ELEMENTE
.... 28
3.1.4
STRAHLUEBERTRAGUNGSMATRIZEN..........................................................................
28
3.1.5 METHODEN FUER BELIEBIGE OPTISCHE
RESONATOREN.............................................. 29
3.1.6 EINFLUSS DER PUMPVERTEILUNG AUF DIE M
ODENFORM........................................ 32
3.1.7 PHOTONENDICHTE UND UMLAUFVERLUSTE VON RESONATORMODEN
........................
33
3.1.8 STRAHLRADIUS UND STRAHLQUALITAETSPARAMETER M2
........................................... 34
3.1.9 ANWENDBARKEIT DER PRONY-M ETHODE
.............................................................
35
3.2 MODALE DARSTELLUNG VON LASERRESONATOREN
................................................................
36
3.2.1 QUASI-DREI-NIVEAU-LASERMODELL
...................................................................
37
3.2.2
PUMPVERTEILUNG...............................................................................................
40
3.2.3 M ODENDYNAM
IK...............................................................................................
40
3.2.4 STATIONAERE
LOESUNG............................................................................................
41
3.2.5 NUMERISCHE BESTIMMUNG DER STATIONAEREN
LOESUNG........................................ 42
3.2.6 BERECHNUNG VON FLUORESZENZ UND DISSIPIERTER W AE R M E
............................... 44
3.2.7
LASERSCHWELLE..................................................................................................
45
3.2.8 REABSORPTION UND VERSTAERKUNG DER FLUORESZENZSTRAHLUNG
........................
45
3.2.9 NOTWENDIGE DISKRETISIERUNGSGITTER
................................................................
49
3.3 ANALYSE DES MODALEN RESONATORMODELLS
...................................................................
54
3.3.1 EINFLUSS DES PUMPSPOT-RADIUS
......................................................................
54
3.3.2 EMPIRISCHE ABSCHAETZUNG FUER M2
...................................................................
54
3.3.3 D ESIGNERM
ODEN...............................................................................................
55
3.3.4 LEERUNG DES UNTEREN ENERGIENIVEAUS
.............................................................
57
3.4 SIMULATIVE UND EXPERIMENTELLE A N A LY SE
..................................................................... 58
3.4.1 BESCHREIBUNG DES AUFBAUS ZUR
MODELLVALIDIERUNG........................................ 58
3.4.2 CHARAKTERISIERUNG DES P U M PSPOTS
................................................................
59
3.4.3 ERGEBNISSE VON EXPERIMENT UND SIMULATION
.................................................
60
4 MODELL EINES PNEUMATISCH AKTUIERTEN SPIEGELS UND KOPPLUNG MIT DEM
OPTISCHEN
MODELL 67
4.1 BESCHREIBUNG DES G ESAM TSYSTEM
S............................................................................
67
4.2 MECHANISCHES MODELL DES ADAPTIVEN S PIEG
ELS.......................................................... 67
4.2.1 OPTIMIERUNG DER FORM DES ADAPTIVEN S P IEG E
LS........................................... 69
4.2.2 VERFORMUNGSPROFIL DES VERWENDETEN D
RUCKSPIEGELS..................................... 72
4.3 MODENRADIUS AUF DER LASERSCHEIBE
............................................................................
76
4.4 EXPERIMENTELLE E RGEBNISSE
........................................................................................
76
4.5
ZUSAMMENFASSUNG........................................................................................................
77
5 MODELL EINES THERMISCH ADRESSIERTEN SPIEGELS 81
5.1 AUFBAU DES THERMOMECHANISCHEN A K TO RS
................................................................ 81
5.2 THERMISCHE PROBLEMSTELLUNG
.....................................................................................
82
5.3 MODALE DARSTELLUNG DER TEM
PERATURVERTEILUNG.......................................................
84
5.3.1 ANALYTISCHE DARSTELLUNG DER EIGENM
ODEN.................................................... 84
5.3.2
RANDBEDINGUNGEN............................................................................................
84
5.3.3 EIGENWERTE UND NORM
..................................................................................
87
5.3.4 ZUSTANDSRAUMDARSTELLUNG DES MODALEN
MODELLS........................................... 88
5.3.5 DEFINITION DER
SYSTEMEINGAENGE......................................................................
90
5.3.6 IMPLEMENTIERUNG DES MODALEN M O D E
LLS....................................................... 91
5.4 FINITE-DIFFERCNZEN-DARSTCLLUNG DER TEM
PERATURVERTEILUNG..................................... 91
5.4.1 ENTKOPPLUNG MITTELS
FOURIER-TRANSFORMATION.............................................. 93
5.4.2
FINITE-DIFFERENZEN-DISKRETISIERUNG................................................................
94
5.4.3 MODELLREDUKTION DURCH BALANCIERTES
ABSCHNEIDEN........................................ 97
5.4.4 IM PLEM
ENTIERUNG..............................................................................................
100
5.5 VERGLEICH DER VERFAHREN ZUR THERMISCHEN MODELLIERUNG
.............................................
100
5.6 FINITE-DIFFERENZEN-DARSTELLUNG FUER MEHRLAGIGE ZYLINDER
..........................................
103
5.7 MECHANISCHES M O D E
LL....................................................................................................
104
5.7.1 AUSDEHNUNG EINES INFINITESIMALEN P LA TTE N STUE C K S
..........................................
105
5.7.2 KIRCHHOFF*SCHE PLATTE MIT THERMOMECHANISCHER B ELASTU N G
...........................
106
5.7.3 KRAEFTEGLEICHGEWICHT IN DER P L A T T E
...................................................................107
5.8 NUMERISCHE BERECHNUNG DER PLATTENVERFORMUNG
......................................................
110
5.8.1 FOURIER-TRANSFORMATION DER BIHARMONISCHEN G LEICH U N G
..............................
111
5.8.2 FINITE-DIFFERENZEN ANSATZ FUER FOURIER-TRANSFORMIERTES P RO B LE M
..................
113
5.8.3 BEHANDLUNG DER RANDBEDINGUNGEN
................................................................113
5.8.4 RESULTIERENDES GLEICHUNGSSYSTEM
...................................................................115
5.9 OBERFLAECHENVERFORMUNG ALS AUSGANG DES THERMISCHEN M ODELLS
.................................
115
5.9.1 AUSGANG DES MODALEN M
ODELLS.........................................................................116
5.9.2 AUSGANG DES FINITE-DIFFERENZEN-MODELLS
.........................................................
116
5.10 EXPERIMENTELLE VALIDIERUNG UND
SIMULATION................................................................117
5.10.1 SIMULATIVE VALIDIERUNG DES THERMISCHEN M O D E LLS
..........................................
117
5.10.2 SIMULATIVE VALIDIERUNG DES MECHANISCHEN M O D E LLS
.......................................
117
5.10.3 VERGLEICH MIT EXPERIMENTELLEN DATEN
............................................................
119
6 ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 123
A MODEN AUS DER PRONY-METHOD BEI VERSCHIEDENEN DISKRETISIERUNGSGITTERN
127
B VERGLEICH MIT FE-BERECHNUNGEN 131
C KONVERGENZ DER DFT-ENTKOPPLUNG
133
D ANALYTISCHE DARSTELLUNG DES INHOMOGENEN TEILS DER PLATTENGLEICHUNG 136
D.L MODALES M
ODELL.............................................................................................................
136
D.1.1 ANALYTISCHE DARSTELLUNG DES THERMISCHEN M O M E N TS
....................................
136
D.1.2 ANALYTISCHE DARSTELLUNG DER DURCHSCHNITTSTEMPERATUREN
..............................
137
D .L.3 ANALYTISCHE DARSTELLUNG DER TEMPERATUR DES
EPOXIDHARZES..........................137
D.2
FINITE-DIFFERENZEN-MODELL..............................................................................................138
D.2.1 DARSTELLUNG DER DURCHSCHNITTSTEMPERATUREN AUS DEN FINITEN
DIFFERENZEN . 138
D.2.2 DARSTELLUNG DES THERMISCHEN MOMENTS AUS DEN FINITEN DIFFERENZEN
.... 139
ABBILDUNGSVERZEICHNIS 141
TABELLENVERZEICHNIS 143
SYMBOLVERZEICHNIS 144
LITERATUR 148
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author | Wittmüß, Philipp |
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