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 |