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飞秒强激光诱导等离子体通道产生及其电子动能结构的理论研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-27页
    1.1 强场电离第11-15页
        1.1.1 多光子电离第13页
        1.1.2 阈上电离第13-14页
        1.1.3 隧穿电离与过势垒电离第14-15页
    1.2 强激光在气体介质中诱导等离子体的产生第15-18页
        1.2.1 半经典理论第16页
        1.2.2 量子理论第16-17页
        1.2.3 激光诱导等离子体的应用第17-18页
    1.3 强激光脉冲在大气中诱导的等离子体通道第18-25页
        1.3.1 强激光传输过程中的一些非线性效应第19-20页
        1.3.2 强激光在大气中成丝的物理机制第20-22页
        1.3.3 激光诱导的等离子体通道的产生第22-23页
        1.3.4 等离子体密度的诊断第23-25页
        1.3.5 等离子体通道寿命第25页
    1.4 本论文内容安排第25-27页
第2章 激光与原子相互作用的相空间分析第27-41页
    2.1 引言第27页
    2.2 激光-原子系统的能量过程第27-33页
        2.2.1 无外场情形第27-29页
        2.2.2 有激光场情况第29-33页
    2.3 电离过程的相空间分析第33-39页
        2.3.1 Gabor窗口宽度的确定第34页
        2.3.2 逃逸电子的动量分布第34页
        2.3.3 能量转换过程的相空间分析第34-37页
        2.3.4 电子逃逸的持续时间估计第37-39页
    2.4 本章小结第39-41页
第3章 场致电离产生的电子等离子体速度分布演化第41-59页
    3.1 引言第41页
    3.2 考虑库伦场作用的理论模型第41-46页
        3.2.1 速度分布的推导第42-43页
        3.2.2 数值模拟结果第43-46页
    3.3 复合修正的速率方程第46-48页
        3.3.1 等离子密度的时间演化第46页
        3.3.2 速度分配方案第46-48页
    3.4 复合速率方程的数值模拟第48-56页
        3.4.1 电子-离子复合假设第49页
        3.4.2 速度在格点上的分配第49-50页
        3.4.3 模拟结果及讨论第50-56页
    3.5 本章小结第56-59页
第4章 激光在大气中传播诱导的等离子体通道及其电子动能结构第59-77页
    4.1 引言第59-60页
    4.2 基本方程的推导第60-65页
        4.2.1 线性极化部分第61-62页
        4.2.2 三阶非线性极化响应第62-63页
        4.2.3 多光子电离第63-64页
        4.2.4 等离子体电流项第64页
        4.2.5 非线性薛定谔方程第64-65页
    4.3 等离子体通道的电子动能结构第65-68页
    4.4 模拟结果及讨论第68-73页
    4.5 等离子体通道的演化第73-74页
    4.6 本章小结第74-77页
总结、结论以及展望第77-81页
    Ⅰ. 本论文总结及结论第77-78页
    Ⅱ. 工作展望第78-81页
参考文献第81-89页
附录A 传播方程的无量纲化第89-91页
    A.1 参量的无量纲化第89页
    A.2 激光电场无量纲化第89页
    A.3 电子密度无量纲化第89-91页
附录B 传播方程数值计算第91-95页
    B.1 衍射项部分第91-93页
        B.1.1 不等间距导数的计算第91-92页
        B.1.2 横向方程的离散化第92-93页
    B.2 时间方向的演化第93页
    B.3 非线性项的演化第93-95页
附录C 薛定谔方程的数值求解第95-97页
    C.1 薛定谔方程初始态的确定第95页
    C.2 含时薛定谔方程第95-97页
附录D 程序结构及说明第97-101页
    D.1 相空间分析第97-98页
        D.1.1 程序结构第97页
        D.1.2 输入文件第97-98页
    D.2 激光诱导等离子体的速度分布第98页
    D.3 等离子体丝的动能结构第98-101页
        D.3.1 程序结构第99页
        D.3.2 输入文件第99-101页
攻读博士学位期间发表的和完成的学术成果第101-103页
致谢第103页

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