摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第8-13页 |
1.1 激光诱导击穿光谱技术概述 | 第8-11页 |
1.2 飞秒脉冲激光技术概述 | 第11-12页 |
1.3 双脉冲激光诱导等离子体光谱技术概述 | 第12-13页 |
第二章 激光诱导击穿光谱技术理论基础 | 第13-25页 |
2.1 激发等离子体的生成 | 第13-14页 |
2.2 激光诱导等离子体跃迁类型 | 第14-15页 |
2.3 激光诱导等离子体简化模型 | 第15-17页 |
2.3.1 局部热平衡 (LTE) 模型 | 第15-16页 |
2.3.2 日冕模型 | 第16-17页 |
2.3.3 碰撞辐射(CR)模型 | 第17页 |
2.4 激光诱导等离子体的谱线加宽机制 | 第17-19页 |
2.4.1 斯塔克加宽 | 第17-18页 |
2.4.2 多普勒加宽 | 第18页 |
2.4.3 共振加宽 | 第18-19页 |
2.4.4 自然加宽 | 第19页 |
2.4.5 仪器加宽 | 第19页 |
2.5 激光诱导等离子体电子温度的求解 | 第19-22页 |
2.5.1 玻尔兹曼双线法 | 第20-21页 |
2.5.2 玻尔兹曼斜线法 | 第21页 |
2.5.3 撒哈-玻尔兹曼法 | 第21-22页 |
2.6 等离子体电子密度的求解 | 第22-25页 |
2.6.1 斯塔克展宽法 | 第23页 |
2.6.2 撒哈-玻尔兹曼法 | 第23-24页 |
2.6.3 谱线中心线移法 | 第24-25页 |
第三章 双脉冲飞秒激光诱导 Fe 等离子体光谱实验研究 | 第25-36页 |
3.1 实验装置 | 第26-28页 |
3.1.1 激光系统 | 第26-27页 |
3.1.2 样品台 | 第27页 |
3.1.3 光谱测量系统 | 第27-28页 |
3.2 实验结果与讨论 | 第28-34页 |
3.2.1 激光诱导 Fe 等离子体电子温度的求解 | 第29-32页 |
3.2.2 激光诱导 Fe 等离子体电子密度的求解 | 第32-34页 |
3.3 等离子体局部热力学平衡模型的验证 | 第34-35页 |
3.4 小结 | 第35-36页 |
第四章 总结 | 第36-38页 |
参考文献 | 第38-45页 |
作者简介 | 第45-46页 |
致谢 | 第46页 |