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高功率激光诱导液体介质产生等离子体的理论研究和实验测试

摘要第1-6页
Abstract第6-11页
1 绪论第11-24页
   ·研究背景第11页
   ·研究意义第11-13页
   ·研究进展第13-23页
     ·液体光学击穿研究进展第14-19页
     ·激光诱导液体击穿形成冲击波研究进展第19-23页
   ·本文的主要工作第23-24页
2 激光在液体中的传输第24-35页
   ·激光脉冲的空间和时间分布第24-25页
   ·激光在等离子体中的传输径迹第25-26页
   ·激光等离子体边界对激光的吸收第26-27页
   ·激光等离子体边界对激光的反射和折射第27-28页
   ·动态击穿模型分析第28-29页
   ·长激光脉冲的等离子吸收第29-31页
   ·超短脉冲的等离子吸收第31-34页
   ·本章小结第34-35页
3 激光引起液体介质光学击穿模型第35-55页
   ·激光引起液体介质光学击穿现象第35-37页
   ·光学击穿速率方程第37-39页
     ·多光子电离速率第37-38页
     ·雪崩电离速率第38-39页
     ·扩散速率第39页
   ·液体中光学击穿的简化物理模型第39-45页
     ·初始电子密度第39-40页
     ·雪崩电离阈值第40-41页
     ·多光子电离阈值第41-42页
     ·实际击穿阈值的确定第42-43页
     ·简化模型计算结果与实验的比较第43-45页
   ·用光学击穿速率方程确定等离子体击穿阈值的模型第45-53页
     ·击穿阈值附近的自由电子密度随时间的演化第45页
     ·等离子体的吸收系数第45-46页
     ·等离子体能量密度第46页
     ·物理模型及模拟计算方法第46-48页
     ·计算结果与实验的比较第48-52页
     ·两种模型之间的比较第52-53页
   ·本章小结第53-55页
4 液体中激光等离子体冲击波的研究第55-89页
   ·液体中激光等离子体冲击波的传播第57-67页
     ·冲击波的传播和气泡的增长第57-59页
     ·参数及术语的定义第59-60页
     ·液体中激光等离子体冲击波的测定第60-61页
     ·利用干涉法和阴影法测定冲击波第61-64页
     ·激光等离子体冲击波的光学衍射效应的克服第64-66页
     ·实验结果与分析第66-67页
   ·液体中激光等离子体冲击波的力学特性第67-73页
     ·描述空泡力学特性的基本方程第67-69页
     ·空化理论分析第69-71页
     ·冲击波理论分析第71页
     ·Penney-Desgupta理论第71-72页
     ·Kirkwood—Bethe理论第72-73页
   ·激光诱导冲击波衰减为声波的实验研究第73-79页
     ·测试原理第73-75页
     ·研究光偏转实验装置第75-76页
     ·研究光致声波的实验装置第76-77页
     ·实验结果与分析第77-79页
   ·激光作用水中靶材表面引起的力学效应实验研究第79-84页
     ·实验测量原理第80-82页
     ·实验结果与讨论第82-84页
   ·阴影法观察激光空泡和冲击波的实验研究第84-88页
     ·实验装置第84-85页
     ·实验结果与讨论第85-88页
   ·本章小结第88-89页
5 液体中激光等离子体的屏蔽研究第89-101页
   ·激光等离子体与入射电磁波的相互作用第89-91页
     ·激光在等离子体内的传播第89-90页
     ·激光在等离子体中传播的几何光学近似第90-91页
   ·激光等离子体的吸收第91-94页
     ·电磁波在等离子体中传播的基本特性第92-93页
     ·激光等离子体的吸收第93-94页
   ·激光等离子体的屏蔽第94-96页
     ·等离子体的辐射第95-96页
     ·激光等离子体的透射率第96页
   ·激光诱导水形成的等离子体屏蔽的实验研究第96-99页
     ·实验装置第96-98页
     ·实验结果与分析第98-99页
   ·本章小结第99-101页
6 总结第101-103页
   ·总结第101-102页
   ·研究与展望第102-103页
致谢第103-104页
参考文献第104-111页
附录第111页

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