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飞秒激光成丝相互作用及诊断方法

论文摘要第1-8页
ABSTRACT第8-11页
目录第11-14页
第一章 前言第14-33页
   ·光丝中自聚焦效应和等离子体的产生第15-19页
     ·自聚焦和光丝的产生第15-17页
     ·光致电离第17-19页
   ·光丝中存在的若干非线性效应第19-26页
     ·自相位调制、交叉相位调制和光谱展宽第19-21页
     ·飞秒光丝中的三倍频产生第21-23页
     ·多丝产生第23-24页
     ·特征荧光辐射第24-25页
     ·超短脉冲激光诱导分子取向和排列第25-26页
   ·飞秒光丝的应用第26-30页
     ·光丝脉冲压缩技术第26-28页
     ·远程遥感和污染物检测第28-29页
     ·光丝诱导水凝结及光丝降雪第29-30页
   ·选题的意义、论文的主要工作及创新点第30-33页
     ·选题的意义第30-31页
     ·论文的主要工作和创新点第31-33页
第二章 飞秒光丝相互作用产生的等离子晶格第33-46页
   ·非线性飞秒光丝的相互作用第35-37页
     ·平面波叠加与干涉第35-36页
     ·非线性光丝相互作用导致的时空耦合第36-37页
   ·等离子体通道的产生第37-38页
   ·等离子通道的观测第38-40页
   ·等离子体光栅的产生第40-42页
   ·等离子光栅的时间衍化第42-43页
   ·二维等离子光栅第43-45页
   ·小结第45-46页
第三章 飞秒光丝特性的诊断测量第46-86页
   ·截面成像法第47页
   ·干涉仪测量激光等离子体密度第47-51页
   ·共轴全息术第51-59页
     ·共轴全息的数学描述第52-54页
     ·共轴孪生像的消除第54-58页
     ·折射率变化第58-59页
   ·飞秒光丝在大气中的全息诊断研究第59-66页
     ·实验装置第59-60页
     ·实验结果与分析第60-64页
     ·飞秒光丝相互作用产生的等离子晶格第64-66页
   ·荧光测量法第66-85页
     ·时间分辨的光丝荧光光谱第72-76页
     ·光丝中激光光强的测量第76-78页
     ·超短强激光成丝诱导大气环境安全检测的初步探索第78-85页
   ·小结第85-86页
第四章 基于分子排列取向的超短脉冲诊断方法第86-105页
   ·偏振快门PG-FROG第89-91页
   ·交叉相关X-FROG第91-92页
   ·基于分子排列取向的交叉相关MX-FROG第92-93页
   ·FROG基本算法介绍第93-104页
     ·传统FROG算法第94-95页
     ·改进的FROG算法第95页
     ·广义投影法第95-97页
     ·基于矩阵运算的主元素广义投影法(PCGP)第97-99页
     ·FROG算法收敛标准-误差计算第99-100页
     ·数值模拟与分析第100-104页
   ·小结第104-105页
第五章 MX-FROG对紫外光脉冲、超连续白光的测量第105-122页
   ·MX-FROG对紫外光脉冲的测量第105-113页
     ·实验装置和参数介绍第106-107页
     ·实验结果分析与讨论第107-109页
     ·Kerr效应和分子取向对快门脉冲的贡献第109-113页
   ·MX-FROG对超连续白光的诊断第113-121页
     ·实验装置和参数介绍第115-116页
     ·超连续光谱测量过程中的若干重要因素第116-118页
     ·实验结果分析及讨论第118-121页
   ·小结第121-122页
第六章 总结和展望第122-125页
参考文献第125-141页
博士期间发表论文及专利申请第141-144页
 Ⅰ 学术论文第141-142页
 Ⅱ 发明专利第142-143页
 Ⅲ 荣誉和奖励第143-144页
致谢第144页

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