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固体表面的脉冲激光烧蚀区温度跟踪技术

摘要第2-4页
Abstract第4-5页
1 绪论第8-12页
    1.1 加热方式的发展与变化第8页
    1.2 激光快速加热技术第8-11页
    1.3 本文研究的主要内容及文章安排第11-12页
2 实验装置及技术原理第12-31页
    2.1 脉冲等离子体的辐射特性研究第12-16页
        2.1.1 等离子体产生机制第12-13页
        2.1.2 等离子体辐射特性第13页
        2.1.3 脉冲等离子体的辐射特性实验第13-14页
        2.1.4 验证实验光路的可行性第14-16页
        2.1.5 材料的激光反射特性第16页
    2.2 微型热电偶快速测温方法第16-20页
        2.2.1 热电偶测温原理第17-18页
        2.2.2 微型热电偶的性能检测第18-19页
        2.2.3 微型热电偶的安装第19-20页
    2.3 双色法测温系统第20-31页
        2.3.1 热辐射的基本定律第20-22页
        2.3.2 双色法测温第22-23页
        2.3.4 双色测温法光路设计第23-27页
        2.3.5 光路的调准与测试第27-29页
        2.3.6 双色法测温实验定标第29-31页
3 实验数据及结论第31-56页
    3.1 脉冲激光烧蚀的辐射特性第31-38页
        3.1.1 激光烧蚀材料与辐射强度的关系第31-34页
        3.1.2 等离子体辐射强度与脉冲激光功率的关系第34-35页
        3.1.3 脉冲激光器的功率校准第35-36页
        3.1.4 材料表面的激光反射特性第36-38页
    3.2 微型热电偶测温第38-48页
        3.2.1 微型热电偶测温第38-43页
        3.2.2 激光功率对等离子体产量的影响第43-44页
        3.2.3 烧蚀金属大小对电路信号的影响第44-46页
        3.2.4 压强对峰值电压的影响第46-47页
        小结第47-48页
    3.3 双色法测温第48-56页
        3.3.1 双色测温法尝试第48-49页
        3.3.2 滤光片性能检测第49-50页
        3.3.3 激光功率对加热过程的影响第50-54页
        3.3.4 负载电阻对光电转换电路响应的影响第54-55页
        3.3.5 双色法测温小结第55-56页
结论第56-57页
参考文献第57-60页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第60-61页
致谢第61-63页

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