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简并四波混频光谱技术—同位素的测量分析及相位共轭波畸变修正

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第11-25页
    1.1 同位素及其测量第11-13页
        1.1.1 同位素简介及应用第11-12页
        1.1.2 同位素测量现状第12-13页
    1.2 非线性激光光谱技术第13-22页
        1.2.1 非线性光学效应第13-14页
        1.2.2 非线性光谱技术第14-16页
        1.2.3 DFWM光谱技术第16-20页
        1.2.4 DFWM的应用第20-22页
    1.3 本论文的目的和意义第22-23页
    1.4 内容提要第23-25页
第二章 理论基础第25-39页
    2.1 非线性光学过程的量子力学理论第25-29页
    2.2 二能级系统的密度矩阵运动方程第29-31页
    2.3 FWM的极化强度求解第31-35页
    2.4 FWM耦合波方程求解第35-36页
    2.5 DFWM的相位共轭理论第36-38页
    2.6 本章小结第38-39页
第三章 简并四波混频(DFWM)光谱技术对锂(Li)同位素测量第39-54页
    3.1 引言第39-40页
    3.2 实验研究第40-42页
    3.3 理论研究第42-43页
    3.4 结果与讨论第43-52页
        3.4.1 Li同位素测量中最佳浓度条件的确定第43-44页
        3.4.2 Li同位素测量中最佳功率条件的确定第44-46页
        3.4.3 Li同位素比率的测量与分析第46-50页
        3.4.4 岩石样品中的Li同位素的测量第50-52页
    3.5 本章小结第52-54页
第四章 基于EIG对PCDFWM过程中两种光栅机制的研究第54-72页
    4.1 引言第54页
    4.2 实验研究第54-55页
    4.3 理论研究第55-58页
    4.4 结果与讨论第58-70页
        4.4.1 以Rb原子为非线性介质研究EIG过程第58-64页
        4.4.2 入射光偏振对PCDFWM信号的影响第64-68页
        4.4.3 PCDFWM测量Cs单质样品第68-70页
    4.5 本章小结第70-72页
第五章 DFWM对痕量元素测量研究第72-87页
    5.1 引言第72-73页
    5.2 研究方法第73-77页
        5.2.1 选择原子化器第74-75页
        5.2.2 石墨炉的原子化过程第75-77页
    5.3 理论研究第77-78页
    5.4 结果与讨论第78-86页
        5.4.1 石墨炉中Rb元素的基体效应第78-83页
        5.4.2 石墨炉与入射光交点的相对位置对DFWM信号的影响第83-85页
        5.4.3 石墨炉中CsCl样品的测量第85-86页
    5.5 本章小结第86-87页
第六章 DFWM相位共轭信号的调制以及波前畸变修正的研究第87-99页
    6.1 引言第87页
    6.2 理论研究第87-90页
        6.2.1 光学相位共轭第87-88页
        6.2.2 相位共轭修正波前畸变的物理过程第88-90页
    6.3 实验研究第90-94页
        6.3.1 激光光束通过非线性介质产生远场衍射第91-93页
        6.3.2 螺旋相位板(SPP)产生涡旋光束第93-94页
    6.4 结果与讨论第94-98页
    6.5 本章小结第98-99页
第七章 总结与展望第99-104页
    7.1 总结第99-101页
    7.2 主要创新点第101-102页
    7.3 展望第102-104页
参考文献第104-115页
致谢第115-117页
攻读博士学位期间取得的科研成果第117页

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