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 |