中文摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-9页 |
第1章 绪论 | 第13-43页 |
1.1 物体微纳米结构化表面的超常特性 | 第13-22页 |
1.1.1 结构化特征表面的减阻特性 | 第14-16页 |
1.1.2 结构化特征表面的自洁特性 | 第16-19页 |
1.1.3 结构化特征表面的超吸收特性 | 第19-22页 |
1.2 材料表面周期性结构的激光制备及其特点 | 第22-30页 |
1.2.1 脉冲激光诱导表面周期性结构的特点 | 第22-23页 |
1.2.2 早期对脉冲激光诱导表面结构形成机制的研究 | 第23-27页 |
1.2.3 飞秒激光诱导表面微纳米结构的模式 | 第27-30页 |
1.3 飞秒激光表面纳米结构化相关机制的讨论 | 第30-39页 |
1.3.1 表面等离子激元与入射激光的耦合机制 | 第31-32页 |
1.3.2 表面初始粗糙度的诱导机制以及对表面结构形成的影响 | 第32-35页 |
1.3.3 电子-声子耦合与电子散射效应的诱导机制 | 第35-36页 |
1.3.4 大尺寸周期性表面纳米结构的三步模型 | 第36-37页 |
1.3.5 受激拉曼后向散射的诱导机制 | 第37-39页 |
1.4 论文的研究内容及结构 | 第39-43页 |
第2章 飞秒激光表面纳米结构化的实验结果及其规律 | 第43-67页 |
2.1 引言 | 第43页 |
2.2 表面结构周期对激光参数的依赖性 | 第43-55页 |
2.2.1 对激光通量的依赖性 | 第44-46页 |
2.2.2 对激光脉冲数的依赖性 | 第46-51页 |
2.2.3 对激光波长的依赖性 | 第51-53页 |
2.2.4 对激光扫描速度及重复扫描次数的依赖性 | 第53-55页 |
2.3 表面结构周期与激光入射角及偏振方向的关系 | 第55-61页 |
2.3.1 激光入射角对表面周期结构的影响 | 第55-58页 |
2.3.2 入射激光偏振方向对表面周期结构的影响 | 第58-61页 |
2.4 表面结构周期对材料性质的依赖性 | 第61-62页 |
2.5 表面结构深度与激光及材料参数的依赖规律 | 第62-64页 |
2.5.1 表面结构烧蚀率随激光通量的变化 | 第62-63页 |
2.5.2 表面结构深度随激光脉冲数的变化 | 第63-64页 |
2.6 小结 | 第64-67页 |
第3章 飞秒激光与固体材料相互作用的物理基础 | 第67-83页 |
3.1 引言 | 第67页 |
3.2 飞秒激光场作用下的电子电离与能量吸收 | 第67-75页 |
3.2.1 电子电离与等离子体的产生 | 第68-70页 |
3.2.2 电子能量吸收及其定标关系 | 第70-75页 |
3.3 电子加热及其温度的定标关系 | 第75-79页 |
3.4 表面等离子体波及波-波耦合方程 | 第79-83页 |
3.4.1 小结 | 第81-83页 |
第4章 锁相STPR产生表面纳米结构化的物理机理 | 第83-103页 |
4.1 引言 | 第83-84页 |
4.2 锁相的表面双等离子共振 | 第84-88页 |
4.3 锁相STPR烧蚀和表面结构周期的形成 | 第88-95页 |
4.3.1 锁相STPR导致的库伦烧蚀 | 第89-91页 |
4.3.2 表面条纹 (光栅) 结构周期定标公式的推导 | 第91-95页 |
4.4 锁相STPR烧蚀机制的实验证实 | 第95-101页 |
4.4.1 表面等离子体态寿命的时间分辨实验验证 | 第95-98页 |
4.4.2 表面条纹 (光栅) 结构周期定标公式的实验验证 | 第98-101页 |
4.5 小结 | 第101-103页 |
第5章 锁相STPR烧蚀产生表面纳米结构化的实验研究 | 第103-123页 |
5.1 引言 | 第103页 |
5.2 STPR烧蚀导致的表面层雕效应 | 第103-105页 |
5.3 金属表面亚波长周期性结构的脉冲扫描快速制备 | 第105-117页 |
5.3.1 飞秒脉冲扫描诱导表面纳米结构化实验的参数依赖性 | 第106-114页 |
5.3.2 飞秒脉冲扫描进行大面积表面纳米结构的快速制备 | 第114-117页 |
5.4 非平面金属表面亚波长结构的脉冲扫描快速制备 | 第117-120页 |
5.5 小结 | 第120-123页 |
第6章 结论与工作展望 | 第123-127页 |
6.1 论文工作总结 | 第123-125页 |
6.2 未来工作展望 | 第125-127页 |
参考文献 | 第127-141页 |
攻读博士学位期间发表的和完成的学术成果 | 第141-145页 |
致谢 | 第145-146页 |