短脉冲及飞秒脉冲对光学薄膜的损伤研究
摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-7页 |
第一章 绪论 | 第7-13页 |
·光学薄膜激光损伤的背景和意义 | 第7-8页 |
·激光损伤问题研究的发展过程 | 第8-9页 |
·光学薄膜激光损伤阈值测试技术探讨 | 第9-10页 |
·本论文主要研究的工作 | 第10-13页 |
第二章 短脉冲激光对光学薄膜的损伤理论研究 | 第13-23页 |
·光学薄膜激光损伤机理 | 第13-20页 |
·光学薄膜的本征吸收 | 第13-14页 |
·杂质吸收 | 第14-17页 |
·雪崩击穿 | 第17-19页 |
·多光子吸收 | 第19-20页 |
·激光以及薄膜参数对光学薄膜损伤阈值的影响 | 第20-22页 |
·激光参数对损伤阈值的影响 | 第20-22页 |
·光学薄膜性能参数对破坏阈值的影响 | 第22页 |
·本章小结 | 第22-23页 |
第三章 短脉冲激光对光学薄膜热响应的研究 | 第23-31页 |
·光学薄膜的温度场和应力场 | 第23-24页 |
·理论模型的建立 | 第24-27页 |
·数值结果及讨论 | 第27-30页 |
·本章小结 | 第30-31页 |
第四章 飞秒脉冲激光特性以及对薄膜的损伤机制介绍 | 第31-39页 |
·飞秒激光脉冲特性 | 第31-33页 |
·超短脉宽特性 | 第31-32页 |
·超高电场特性 | 第32-33页 |
·飞秒脉冲激光的损伤机制 | 第33-36页 |
·飞秒脉冲激光对介电材料的损伤机制 | 第33-34页 |
·飞秒脉冲激光对金属材料的损伤机制 | 第34-35页 |
·飞秒激光对半导体材料的损伤机制 | 第35-36页 |
·飞秒激光损伤阈值的典型实验结果 | 第36-37页 |
·本章小结 | 第37-39页 |
第五章 飞秒脉冲激光对金属薄膜的损伤理论研究 | 第39-51页 |
·非Fourier 热传导模型的理论分析 | 第39-42页 |
·CV 波理论 | 第39页 |
·双相迟滞模型 | 第39-40页 |
·广义时间迟滞模型 | 第40-41页 |
·双温双曲模型 | 第41页 |
·双温两步模型 | 第41-42页 |
·热传导问题MATLAB 数值求解 | 第42-43页 |
·双温两步模型的建立以及数值求解 | 第43-50页 |
·模型的建立 | 第44-46页 |
·双温两步模型的数值计算结果及讨论 | 第46-50页 |
·本章小结 | 第50-51页 |
结束语 | 第51-53页 |
致谢 | 第53-55页 |
参考文献 | 第55-60页 |