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整形飞秒脉冲作用下材料的响应特性研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第一章 前言第11-27页
    1.1 激光脉冲的电场定义及其表征第11-15页
        1.1.1 电场的定义第11-14页
        1.1.2 短脉冲的表征第14-15页
    1.2 整形技术第15-20页
        1.2.1 整形原理及发展简介第15-18页
        1.2.2 液晶空间光调制器(SLM)工作原理第18-20页
    1.3 激光对固体材料的烧蚀第20-21页
    1.4 激光在透明物质中非线性效应第21-22页
    1.5 激光在大气中的成丝现象第22-25页
    1.6 本文工作第25-27页
第二章 双脉冲激光诱导击穿硅光谱的研究第27-43页
    2.1 实验装置介绍第29-30页
    2.2 特征谱线的选择第30-31页
    2.3 实验结果及讨论第31-41页
        2.3.1 不同能量下的荧光强度第31-33页
        2.3.2 双光束延迟时间变动下的荧光强度第33-36页
        2.3.3 样品位置变动下的荧光强度第36-41页
    2.4 小结第41-43页
第三章 整形飞秒脉冲作用下大气成丝长度的研究第43-59页
    3.1 实验方法第44-46页
    3.2 遗传算法的工作流程第46-47页
    3.3 优化结果及讨论第47-57页
        3.3.1 成丝长度随不同正弦位相的演变第47-51页
        3.3.2 正弦位相作用下的成丝长度 GA 优化第51-53页
        3.3.3 随机位相作用下的的成丝长度 GA 优化第53-57页
    3.4 小结第57-59页
第四章 整形飞秒脉冲作用下 K9 玻璃的非线性效应第59-83页
    4.1 实验方法简介第59-63页
        4.1.1 光限幅实验系统第59-61页
        4.1.2 刀片法测聚焦光斑束腰半径第61-62页
        4.1.3 闭环遗传算法(GA)第62-63页
    4.2 光限幅特性的能量阈值第63-65页
    4.3 正弦位相脉冲序列作用下 K9 玻璃的非线性效应第65-76页
        4.3.1 脉冲序列子脉冲个数和间距对非线性吸收的影响第65-72页
        4.3.2 正弦位相中的 值对非线性吸收的影响第72-76页
    4.4 闭环遗传算法对非线性吸收的优化第76-81页
    4.5 小结第81-83页
第五章 反射式飞行时间质谱仪的电极优化第83-97页
    5.1 模拟模型的建立第84-85页
    5.2 闭环遗传算法相关设定第85-87页
    5.3 模拟结果第87-94页
        5.3.1 相同位置不同速度的离子分辨率优化第87-89页
        5.3.2 分布于不同空间位置的相同离子的时间分辨率优化第89-90页
        5.3.3 不同质量数离子的时间和空间分辨率优化第90-92页
        5.3.4 遗传算法收敛值的验证第92-94页
    5.4 实验验证第94-95页
    5.5 本章小结第95-97页
第六章 结论及展望第97-101页
    6.1 结论第97-99页
    6.2 展望第99-101页
参考文献第101-117页
作者简介第117-119页
攻读博士学位期间取得的成果第119-121页
致谢第121页

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