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提高超短激光脉冲传播过程记录精度的研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-7页
第1章 绪言第11-39页
    1.1 课题背景和意义第11-14页
    1.2 超短脉冲传播过程的记录方法第14-36页
        1.2.1 超高速扫描相机第14-16页
        1.2.2 压缩超快摄影技术第16-21页
        1.2.3 时间分辨的光子扫描隧道显微技术第21-22页
        1.2.4 飞秒时间分辨光学偏振成像技术第22-27页
        1.2.5 时间分辨的瞬态吸收光谱技术第27-28页
        1.2.6 飞光全息记录第28-32页
        1.2.7 SPAD飞光记录第32-34页
        1.2.8 小结第34-36页
    1.3 论文的研究内容、安排和创新点第36-39页
        1.3.1 论文的研究内容和安排第36-38页
        1.3.2 论文的创新点第38-39页
第2章 提高飞光全息记录精度的研究第39-53页
    2.1 再现脉冲波前畸变分析第40-43页
    2.2 提高飞光全息记录精度第43-52页
    2.3 本章小结第52-53页
第3章 DMD STRIPED FISH成像技术第53-62页
    3.1 STRIPED FISH成像技术第54-55页
    3.2 DMD STRIPED FISH成像技术第55-57页
    3.3 太赫兹脉冲的三维电场分布测量模拟第57-61页
    3.4 本章小结第61-62页
第4章 双探测频域剪切干涉技术第62-94页
    4.1 频域干涉技术第62-70页
        4.1.1 频域干涉测量技术第64-66页
        4.1.2 频域全息测量技术第66-70页
    4.2 超短脉冲传播二维空间信息记录的频域全息方案第70-82页
        4.2.1 移动光谱仪狭缝第71-74页
        4.2.2 频域层析技术第74-82页
    4.3 双探测频域剪切干涉技术第82-87页
    4.4 太赫兹脉冲时域波形的实验测量第87-93页
    4.5 本章小结第93-94页
第5章 消色散的SPIDER重建算法研究第94-107页
    5.1 传统SPIDER基本原理第94-98页
    5.2 SPIDER误差分析及消色散的重建算法第98-106页
        5.2.1 误差分析及消色散算法第98-101页
        5.2.2 数值模拟和对比实验第101-106页
    5.3 本章小结第106-107页
第6章 总结与展望第107-113页
参考文献第113-123页
致谢第123-124页
攻读博士学位期间的研究成果第124页

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