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多孔薄膜激光诱导损伤机制研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-8页
目录第8-10页
第1章 综述第10-39页
   ·研究背景及意义第10-12页
   ·光学薄膜激光损伤研究进展第12-37页
     ·光学薄膜激光损伤实验研究进展第12-17页
     ·光学薄膜激光损伤理论研究进展第17-37页
   ·本论文的意义和主要研究内容第37-39页
第2章 多孔光学薄膜的结构及热输运第39-63页
   ·多孔薄膜的制备和结构第40-44页
     ·阳极氧化铝多孔薄膜第40-41页
     ·Sol-Gel法制备薄膜第41-44页
     ·电子束蒸发沉积多孔薄膜第44页
   ·介质中热输运的微观机制第44-46页
   ·薄膜介质中的热输运第46-48页
     ·薄膜界面平行方向的导热第47-48页
     ·薄膜界面法线方向的导热第48页
   ·低维材料导热模型第48-50页
     ·微裂纹模型第48-49页
     ·空穴模型第49-50页
   ·多孔薄膜尺度对导热影响第50-52页
   ·多孔薄膜导热模型第52-62页
     ·AAO型多孔薄膜第52-57页
     ·颗粒型多孔薄膜第57-62页
   ·本章小结第62-63页
第3章 长脉冲激光作用下多孔光学薄膜的热损伤第63-90页
   ·导热微分方程第63-65页
   ·薄膜内部的温度分布第65-76页
     ·线热源近似第65-71页
     ·界面吸收第71-74页
     ·杂质吸收第74-75页
     ·薄膜的温度损伤第75-76页
   ·薄膜内应力第76-83页
     ·多孔薄膜对局部相变内压的释放机制第77-80页
     ·多孔薄膜的热应力第80-83页
   ·多孔薄膜的应力释放机制第83页
   ·多孔薄膜中的弹性应变能第83-88页
     ·弹性应变能第84页
     ·多孔薄膜中杂质膨胀的不同阶段第84-87页
     ·薄膜应力损伤小结第87-88页
   ·本章小结第88-90页
第4章 短脉冲激光作用下薄膜的吸收与损伤第90-110页
   ·概述第90-91页
   ·短脉冲激光辐照下的能量吸收与损伤第91-100页
     ·Boltzmann输运方程描绘的能量吸收第91-96页
     ·电子密度演化第96-99页
     ·短脉冲作用下介质的损伤第99-100页
   ·多光子离化与雪崩离化在损伤中的作用和地位第100-105页
   ·低维薄膜尺寸效应对电子离化的影响第105-109页
     ·薄膜尺寸对带宽的影响第105-106页
     ·尺寸效应对电子离化的影响第106-109页
   ·本章小结第109-110页
第5章 结论、创新与展望第110-112页
   ·论文的主要工作及结论第110-111页
   ·本文研究的创新点第111页
   ·展望第111-112页
参考文献第112-121页
致谢第121-122页
附录第122-123页

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