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激光诱导击穿光谱应用以及双色激光与气体作用产生太赫兹辐射的研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第9-34页
    1.1 LIBS的产生与发展第9-10页
    1.2 LIBS基本原理第10-13页
    1.3 LIBS重要参数与技术第13-19页
        1.3.1 激光器参数第13-14页
        1.3.2 时间演化特性第14-16页
        1.3.3 双脉冲技术第16-18页
        1.3.4 检测限(LOD)第18-19页
    1.4 LIBS的特点和广泛应用第19-21页
        1.4.1 LIBS的特点第19-20页
        1.4.2 LIBS的应用第20-21页
    1.5 太赫兹辐射概述第21-25页
    1.6 本论文的主要内容第25-27页
    参考文献第27-34页
第二章 液体LIBS的特性分析第34-49页
    2.1 引言第34页
    2.2 液体LIBS取样方法第34-40页
        2.2.1 液体内部第35-36页
        2.2.2 液体表面第36-37页
        2.2.3 液体喷流(jet)第37-38页
        2.2.4 液体雾化第38-39页
        2.2.5 其他取样方法第39-40页
    2.3 液体LIBS定标方法第40-45页
    2.4 本章小结第45-46页
    参考文献第46-49页
第三章 液体LIBS的应用第49-56页
    3.1 环境检测方面第49页
    3.2 生物医药方面第49-50页
    3.3 日常生活方面第50页
    3.4 工业技术方面第50-52页
    3.5 其他方面第52-53页
    3.6 本章小结第53-54页
    参考文献第54-56页
第四章 双色激光脉冲产生太赫兹辐射的理论模拟第56-77页
    4.1 离化电流机制产生太赫兹辐射理论模型第56-62页
        4.1.1 离化率第56-58页
        4.1.2 离化电流第58-61页
        4.1.3 THz辐射第61-62页
    4.2 激光参数对THz辐射产生的影响第62-73页
        4.2.1 离化电流模拟第62-67页
        4.2.2 相位差对最大离化电流的影响第67-68页
        4.2.3 双色激光振幅对最大离化电流产生的影响第68-69页
        4.2.4 双色激光波长对最大离化电流产生的影响第69-71页
        4.2.5 双色激光偏振夹角对最大离化电流产生的影响第71-73页
    4.3 本章小结第73-75页
    参考文献第75-77页
第五章 总结第77-78页
    5.1 本文工作总结第77页
    5.2 未来工作展望第77-78页
致谢第78-80页
攻读硕士学位期间发表的论文和获得的奖励第80-82页

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