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新型氟氧玻璃紫外纳秒激光损伤特性研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
目录第6-8页
第一章 绪论第8-21页
    1.1 研究背景第8-10页
    1.2 国内外研究现状第10-19页
        1.2.1 表面损伤研究第10-12页
        1.2.2 体损伤研究第12-15页
        1.2.3 损伤增长研究第15-16页
        1.2.4 激光参数对损伤的影响第16-19页
    1.3 本文的研究意义第19-20页
    1.4 本文的研究内容第20-21页
第二章 激光诱导损伤理论研究第21-27页
    2.1 激光诱导损伤基本概念第21页
    2.2 激光作用方式第21-22页
    2.3 激光诱导损伤表征手段第22-23页
        2.3.1 激光诱导损伤阈值第22页
        2.3.2 SEM 及 AFM第22-23页
        2.3.3 荧光第23页
        2.3.4 XPS第23页
        2.3.5 紫外可见光吸收第23页
    2.4 损伤机理研究第23-27页
        2.4.1 杂质与缺陷第24页
        2.4.2 雪崩电离第24-26页
        2.4.3 多光子吸收第26页
        2.4.4 自聚焦效应第26-27页
第三章 光学材料的表面损伤和体损伤实验研究第27-37页
    3.1 光学材料表面损伤研究第27-32页
        3.1.1 实验装置第27-28页
        3.1.2 实验结果第28-29页
        3.1.3 结果分析第29-32页
    3.2 光学材料体损伤研究第32-36页
        3.2.1 实验装置第32-33页
        3.2.2 实验结果第33-35页
        3.2.3 结果分析第35-36页
    3.3 本章小结第36-37页
第四章 光学材料的初始损伤与损伤增长实验研究第37-46页
    4.1 实验装置第37-39页
    4.2 实验结果与分析第39-44页
        4.2.1 损伤密度第39-40页
        4.2.2 损伤增长阈值第40-41页
        4.2.3 损伤增长因子第41-42页
        4.2.4 损伤增长形貌第42-44页
    4.3 损伤增长机理第44-45页
    4.4 本章小结第45-46页
第五章 光学材料对激光的吸收第46-61页
    5.1 化学结构缺陷的吸收第46-50页
        5.1.1 实验装置及样品制备第46-47页
        5.1.2 实验结果与分析第47-50页
    5.2 瞬态吸收第50-51页
    5.3 弱吸收第51-53页
    5.4 疲劳效应第53-54页
        5.4.1 损伤阈值的疲劳效应第53-54页
        5.4.2 损伤增长阈值的疲劳效应第54页
    5.5 光致发光第54-60页
    5.6 本章小结第60-61页
第六章 总结与展望第61-63页
参考文献第63-68页
附录1 攻读硕士期间撰写的论文第68-69页
附录2 攻读硕士学位期间参加的科研项目第69-70页
致谢第70页

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