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高强度超短脉冲激光与固体等离子体相互作用研究

中文摘要第1-3页
英文摘要第3-6页
致谢第6-9页
引言第9-16页
第1章、 研究背景第16-29页
 1.1 强激光和固体靶相互作用的基本物理图像第16-17页
 1.2 自由膨胀等离子体的密度分布第17-18页
 1.3 有质动力和等离子体密度修正第18页
 1.4 碰撞吸收第18-19页
 1.5 非碰撞吸收和超热电子产生第19-26页
  1.5.1 共振吸收第19-23页
  1.5.2 真空吸收第23-25页
  1.5.3 反常表面效应第25-26页
  1.5.4 有质动力势第26页
 1.6 超热电子的测量方法第26-27页
  1.6.1 层靶K-α线谱强度比较第27页
  1.6.2 离子能谱第27页
  1.6.3 电子能谱仪第27页
 1.7 硬X-射线的连续谱第27-29页
第2章、 实验装置第29-42页
 2.1 红外超短脉冲激光器第29-33页
 2.2 高强度紫外超短脉冲激光器第33-37页
 2.3 紫外激光聚焦系统第37页
 2.4 真空靶室、靶传动平台和靶第37页
 2.5 紫外光栅光谱仪第37-38页
 2.6 X-射线谱仪第38页
 2.7 PIN半导体X-射线探测器第38-39页
 2.8 单光子测量第39-40页
 2.9 降低本底计数措施第40-42页
第3章、 红外激光产生硬X-射线和超热电子实验第42-49页
 3.1 实验安排第42-43页
 3.2 实验结果第43-46页
 3.3 讨论第46-48页
 3.4 结论第48-49页
第4章、 紫外激光产生硬X-射线和超热电子实验第49-56页
 4.1 实验安排第49-50页
 4.2 实验结果第50-52页
 4.3 讨论第52-54页
 4.4 结论第54-55页
 4.5 两种波长激光实验结果对比第55-56页
第5章、 紫外激光光谱频移测量第56-59页
 5.1 原理第56-57页
 5.2 实验安排第57页
 5.3 实验结果第57-59页
第6章、 总结第59-61页
参考文献第61-66页
附录1: 与论文相关文章第66-68页
附录2: 图第68-69页
附录3: 单位第69-70页
附录4: 基本常数第70页

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