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基于啁啾脉冲的超快全光分幅成像技术研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第一章 绪论第9-17页
    1.1 研究背景及意义第9-11页
    1.2 超快全光分幅成像技术研究现状第11-15页
        1.2.1 基于角度复用的超快体全息分幅成像技术第11-12页
        1.2.2 基于啁啾脉冲的超快全光分幅成像技术第12-15页
    1.3 本文的研究内容第15-17页
第二章 脉冲展宽技术研究第17-27页
    2.1 秒激光脉冲的特性第17页
    2.2 光的色散第17-19页
    2.3 典型的脉冲展宽器第19-22页
        2.3.1 传输媒介型展宽器第19-20页
        2.3.2 角色散型展宽器第20-22页
        2.3.3 波长选择多层膜展宽器第22页
        2.3.4 脉冲展宽器选择第22页
    2.4 光栅对展宽器的设计第22-26页
        2.4.1 数学模型第23-25页
        2.4.2 仿真分析第25页
        2.4.3 可行性验证实验第25-26页
    2.5 本章小结第26-27页
第三章 脉冲整形技术研究第27-43页
    3.1 脉冲整形技术分类第27-28页
        3.1.1 不可编码脉冲整形技术第27-28页
        3.1.2 可编码脉冲整形装置第28页
    3.2 液晶空间光调制器的结构及工作原理第28-30页
    3.3 LC-SLM型脉冲整形系统研究第30-34页
        3.3.1 线性滤波原理第30-32页
        3.3.2 液晶空间光调制器脉冲整形系统设计第32-33页
        3.3.3 液晶空间光调制器传递函数的计算第33-34页
    3.4 4f脉冲整形系统影响因素研究第34-39页
        3.4.1 数学建模第34-35页
        3.4.2 模拟结果及分析第35-39页
    3.5 4f脉冲整形系统校准和LC-SLM标定第39-42页
        3.5.1 4f脉冲整形系统校准第39页
        3.5.2 波长—像素校准第39页
        3.5.3 电压—相位标定第39-42页
    3.6 本章小结第42-43页
第四章 脉冲啁啾特性测量技术研究第43-52页
    4.1 几种典型的超短脉冲测量技术第43-47页
        4.1.1 频率分辨光学开关法(FROG)第43-44页
        4.1.2 光谱相位电场重建法(SPIDER)第44页
        4.1.3 频域干涉测量法第44-47页
        4.1.4 脉冲测量方法的选择第47页
    4.2 窗口傅里叶变换频域干涉测量法第47-51页
        4.2.1 窗口傅里叶变换第47-48页
        4.2.2 超短激光脉冲测量实验和结果分析第48-51页
    4.3 本章小结第51-52页
第五章 离散取样分幅记录系统研究第52-64页
    5.1 离散取样分幅记录系统设计第52-54页
        5.1.1 基本原理第52-53页
        5.1.2 光线追迹第53-54页
    5.2 色散方案优化和色散元件选择第54-56页
    5.3 可行性验证实验第56-57页
    5.4 空间分辨力和时间分辨力分析第57-62页
        5.4.1 空间分辨力第57-60页
        5.4.2 时间分辨力第60-62页
    5.5 相位相干成像研究第62-63页
    5.6 本章小结第63-64页
第六章 总结和展望第64-67页
    6.1 本文研究成果第64-65页
        6.1.1 脉冲展宽技术研究第64页
        6.1.2 脉冲整形技术研究第64页
        6.1.3 啁啾脉冲测量特性技术研究第64-65页
        6.1.4 离散取样分幅记录技术研究第65页
    6.2 创新点第65页
    6.3 后续研究设想第65-67页
参考文献第67-72页
致谢第72-73页
附录 攻读硕士期间发表的文章第73页

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