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高亮度射频压缩超快电子衍射系统与金属薄膜动力学的研究

内容摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第18-42页
    1.1 超快电子衍射与超快X射线衍射第18-21页
    1.2 超快电子衍射实验方法第21页
    1.3 高亮度电子枪的发展第21-27页
    1.4 超快电子衍射应用进展第27-39页
        1.4.1 超快电子衍射在晶格动力学中的应用第27-32页
        1.4.2 超快电子衍射在可逆相变过程中的应用第32-36页
        1.4.3 超快电子衍射在气相化学中的应用第36-37页
        1.4.4 超快电子衍射在有机化学中的应用第37-39页
    1.5 本文工作第39-42页
第二章 超快电子衍射系统第42-60页
    2.1 引言第42-43页
    2.2 真空系统第43-44页
    2.3 激光器系统第44-45页
    2.4 飞秒电子枪系统第45-55页
        2.4.1 阴阳极第46-50页
        2.4.2 磁透镜第50-51页
        2.4.3 射频压缩腔第51-52页
        2.4.4 射频偏转腔第52-54页
        2.4.5 偏转板第54-55页
    2.5 样品伺服系统第55页
    2.6 大功率射频系统第55-56页
    2.7 电子探测系统第56-58页
        2.7.1 成像与探测器第56-57页
        2.7.2 相机长度第57-58页
    2.8 小结第58-60页
第三章 射频信号相位噪声测试第60-84页
    3.1 引言第60页
    3.2 电子束质量描述第60-64页
        3.2.1 发射度与亮度第60-62页
        3.2.2 横向相干长度第62-63页
        3.2.3 脉宽第63-64页
    3.3 射频压缩原理第64-68页
    3.4 大功率射频信号稳定性测试第68-82页
        3.4.1 大功率射频信号产生过程第69-70页
        3.4.2 射频信号短期稳定性测试第70-77页
        3.4.3 射频信号长期稳定性测试第77-82页
    3.5 小结第82-84页
第四章 电子脉宽的压缩与测量第84-104页
    4.1 引言第84页
    4.2 实验装置第84-86页
    4.3 电子脉宽的测量方法第86-92页
        4.3.1 条纹相机法第86-87页
        4.3.2 自相关法第87-88页
        4.3.3 有质动力法第88-90页
        4.3.4 射频偏转法第90-92页
    4.4 压缩结果与分析第92-101页
        4.4.1 单脉冲测量模式结果分析第94-96页
        4.4.2 多脉冲测量模式结果分析第96-101页
    4.5 小结第101-104页
第五章 金属薄膜的晶格动力学研究第104-128页
    5.1 引言第104页
    5.2 电子衍射原理第104-108页
    5.3 Al样品的动力学研究进展第108-111页
    5.4 激光诱导铝薄膜动力学实验第111-119页
        5.4.1 速度失配第111-112页
        5.4.2 电子横向直径测量第112-113页
        5.4.3 样品的制备第113-114页
        5.4.4 实验光路第114-115页
        5.4.5 实验结果分析第115-119页
    5.5 激光诱导Ge_2Sb_2Te_5结构相变第119-122页
        5.5.1 Ge_2Sb_2Te_5相变存储特性第119-120页
        5.5.2 实验结果与讨论第120-122页
    5.6 二氧化钛结构相变衍射模拟第122-126页
        5.6.1 二氧化钛光催化性第122-123页
        5.6.2 二氧化钛纳米薄膜的制备第123-124页
        5.6.3 二氧化钛电子衍射模拟第124-126页
    5.7 小结第126-128页
第六章 总结与展望第128-130页
参考文献第130-140页
作者简历及在学期间所取得的科研成果第140-142页
致谢第142页

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