飞秒激光在金属表面诱导高空间波数周期条纹结构的研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 绪论 | 第9-21页 |
| 1.1 引言 | 第9-10页 |
| 1.2 材料表面周期条纹结构的研究进展 | 第10-18页 |
| 1.2.1 半导体材料表面的研究进展 | 第10-12页 |
| 1.2.2 电介质材料表面的研究进展 | 第12-14页 |
| 1.2.3 金属材料表面的研究进展 | 第14-18页 |
| 1.3 条纹结构形成的理论研究进展 | 第18-19页 |
| 1.4 论文的目的、意义和主要内容 | 第19-21页 |
| 2 铁及铁膜表面周期条纹的研究 | 第21-34页 |
| 2.1 铁膜表面周期条纹的形成 | 第21-28页 |
| 2.1.1 脉冲数和能量密度的影响 | 第21-25页 |
| 2.1.2 表面等离子体理论 | 第25-28页 |
| 2.2 铁表面周期条纹的形成 | 第28-32页 |
| 2.2.1 脉冲数和能量密度的影响 | 第29-31页 |
| 2.2.2 表面等离子体理论 | 第31-32页 |
| 2.3 本章小结 | 第32-34页 |
| 3 钛表面周期条纹的研究 | 第34-43页 |
| 3.1 空气中条纹结构的形成 | 第34-35页 |
| 3.2 水中条纹结构的形成 | 第35-36页 |
| 3.3 激光参数的影响 | 第36-38页 |
| 3.4 低空间波数周期条纹结构的形成 | 第38-40页 |
| 3.5 高空间波数周期条纹结构的形成 | 第40-42页 |
| 3.6 本章小结 | 第42-43页 |
| 4 镍表面周期条纹的研究 | 第43-50页 |
| 4.1 空气中镍表面周期条纹的形成 | 第43-44页 |
| 4.2 水中镍表面周期条纹的形成 | 第44-45页 |
| 4.3 400nm条 件下镍表面周期条纹的形成 | 第45-46页 |
| 4.4 酒精中镍表面周期条纹的形成 | 第46-48页 |
| 4.5 周期条纹的形成机理 | 第48-49页 |
| 4.6 本章小结 | 第49-50页 |
| 5 铜和铝表面周期条纹结构的研究 | 第50-57页 |
| 5.1 铜表面周期条纹结构的形成 | 第50-52页 |
| 5.1.1 空气中铜表面周期条纹的形成 | 第50-51页 |
| 5.1.2 水中铜表面周期条纹的形成 | 第51-52页 |
| 5.2 铝表面周期条纹结构的形成 | 第52-53页 |
| 5.2.1 空气中铝表面周期条纹的形成 | 第52-53页 |
| 5.2.2 水中铝表面周期条纹的形成 | 第53页 |
| 5.3 铜和铝表面条纹结构的形成机理 | 第53-56页 |
| 5.4 本章小结 | 第56-57页 |
| 总结 | 第57-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-69页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第69页 |