紫外飞秒激光产生的相对论电离波前研究
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
第1章 引言 | 第10-19页 |
·论文工作背景 | 第10-16页 |
·什么是相对论电离波前 | 第10页 |
·电磁波与电离波前作用 | 第10-11页 |
·理论研究概述 | 第11-13页 |
·实验概述及评论 | 第13-15页 |
·开展相对论电离波前研究的意义 | 第15-16页 |
·论文主要工作内容 | 第16-17页 |
·论文工作的创新之处 | 第17-18页 |
·论文结构安排 | 第18-19页 |
第2章 电磁波与电离波前的二维作用 | 第19-35页 |
·二维作用下的频率转换 | 第19-26页 |
·哈密顿形式的光线追迹方程 | 第19-20页 |
·反向反射作用 | 第20-22页 |
·反向透射作用 | 第22-24页 |
·同向反射作用 | 第24-25页 |
·同向透射作用 | 第25-26页 |
·二维作用下的转换系数 | 第26-33页 |
·四种电磁波模式 | 第26-28页 |
·一般情况下的转换系数 | 第28-31页 |
·两种特殊作用情况的转换系数 | 第31-33页 |
·小结 | 第33-35页 |
第3章 实验系统描述 | 第35-51页 |
·紫外飞秒激光系统 | 第35-37页 |
·纳秒激光系统 | 第37-38页 |
·超音速喷气系统 | 第38-46页 |
·喷嘴结构设计 | 第39-40页 |
·超音速喷嘴控制系统 | 第40-42页 |
·喷嘴特性实验测定 | 第42-46页 |
·喷气开始时间的测量 | 第42-43页 |
·喷气脉冲长度测量 | 第43-46页 |
·喷气绝对密度估计 | 第46页 |
·光学聚焦与监测系统 | 第46-49页 |
·聚焦透镜设计 | 第46-47页 |
·激光电离焦点监测 | 第47-48页 |
·激光聚焦强度 | 第48-49页 |
·小结 | 第49-51页 |
第4章 喷气的飞秒激光电离动力学 | 第51-81页 |
·光谱蓝移实验 | 第51-58页 |
·实验安排 | 第51-52页 |
·实验结果 | 第52-58页 |
·氦气喷气电离蓝移光谱 | 第52-54页 |
·氩气喷气电离蓝移光谱 | 第54-56页 |
·电离焦点比较 | 第56-58页 |
·蓝移光谱比较 | 第58页 |
·电离引起的光谱蓝移 | 第58-60页 |
·光谱蓝移机制 | 第58-59页 |
·气体电离引起的蓝移 | 第59-60页 |
·飞秒激光气体电离模拟 | 第60-75页 |
·电离的阈值强度 | 第60-61页 |
·强激光电离速率 | 第61-65页 |
·Keldysh 公式 | 第61-62页 |
·ADK 公式 | 第62-63页 |
·氦气和氩气的强场电离速率 | 第63-64页 |
·碰撞电离的考虑 | 第64-65页 |
·氦气和氩气的电离模拟 | 第65-75页 |
·电离方程 | 第65-66页 |
·氦气电离演化过程 | 第66-70页 |
·氩气电离演化过程 | 第70-75页 |
·氦气和氩气电离比较 | 第75页 |
·飞秒激光形成的电离波前 | 第75-79页 |
·小结 | 第79-81页 |
第5章 飞秒-纳秒激光与喷气的相互作用 | 第81-97页 |
·关于电离波前的实验 | 第81-82页 |
·辐射增强实验 | 第82-93页 |
·实验安排 | 第82-84页 |
·辐射增强的现象 | 第84-88页 |
·与氦气喷气作用 | 第84-85页 |
·与氩气喷气作用 | 第85-86页 |
·与氙气喷气作用 | 第86-88页 |
·发射光谱测量 | 第88-90页 |
·氦气作用发射光谱 | 第88-89页 |
·氩气作用发射光谱 | 第89-90页 |
·双脉冲延迟测量 | 第90-93页 |
·氦气的双脉冲延迟测量 | 第90-91页 |
·氧气的双脉冲延迟测量 | 第91-93页 |
·辐射增强机制探讨 | 第93-96页 |
·激光物质击穿的辐射过程 | 第93-94页 |
·双脉冲辐射增强 | 第94-96页 |
·小结 | 第96-97页 |
第6章 总结 | 第97-100页 |
·研究总结 | 第97-99页 |
·需要进一步开展的工作 | 第99-100页 |
参考文献 | 第100-110页 |
致谢 | 第110-111页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第111-112页 |