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 |