摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-15页 |
1.1 超快光学的发展及现状 | 第9-12页 |
1.1.1 飞秒激光脉冲宽度发展 | 第9-10页 |
1.1.2 阿秒激光的产生 | 第10-11页 |
1.1.3 超快光学的展望 | 第11-12页 |
1.2 超短脉冲特性及其测量方法 | 第12-14页 |
1.3 论文主要内容 | 第14-15页 |
第2章 色散扫描的原理与设计 | 第15-31页 |
2.1 色散对于超短脉冲的影响 | 第15页 |
2.2 色散扫描法 | 第15-19页 |
2.3 无约束多维函数的最优化方法 | 第19-24页 |
2.3.1 无约束多维函数的最优化方法 | 第19-22页 |
2.3.2 下坡单纯形法即Nelder-Mead算法 | 第22-24页 |
2.4 误差函数 | 第24-25页 |
2.5 初始相位函数的确定 | 第25-28页 |
2.6 玻璃材料非线性性质 | 第28-30页 |
2.7 本章小结 | 第30-31页 |
第3章 仿真分析及装置搭建 | 第31-38页 |
3.1 关于测量的仿真 | 第31-33页 |
3.2 玻璃厚度对行迹图的影响 | 第33-34页 |
3.3 模拟迭代算法还原相位信息 | 第34-37页 |
3.4 本章小结 | 第37-38页 |
第4章 模拟、实验结果及分析 | 第38-50页 |
4.1 装置的搭建 | 第38-42页 |
4.2 全自动连续测量软件操作使用 | 第42-47页 |
4.2.1 软件环境需求 | 第43-45页 |
4.2.2 软件界面及使用 | 第45-47页 |
4.3 测量结果及分析 | 第47-49页 |
4.4 本章小结 | 第49-50页 |
第5章 总结与展望 | 第50-52页 |
5.1 本文总结 | 第50页 |
5.2 展望 | 第50-52页 |
致谢 | 第52-54页 |
参考文献 | 第54-59页 |
附录1 迭代部分Matlab程序代码 | 第59-61页 |