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深紫外与真空紫外飞秒激光的产生及应用探索

论文摘要第6-8页
ABSTRACT第8-10页
第一章 前言第15-25页
    1.1 深紫外与真空紫外光源的发展第15-16页
    1.2 紫外飞秒激光的产生简介第16-20页
        1.2.1 紫外飞秒激光研究进展第16-18页
        1.2.2 紫外飞秒激光的应用优势第18-19页
        1.2.3 紫外飞秒光丝的研究第19-20页
    1.3 论文的研究意义、工作内容及创新点第20-25页
        1.3.1 论文研究意义第20-22页
        1.3.2 论文主要工作内容第22-24页
        1.3.3 论文的创新点第24-25页
第二章 亚毫焦级深紫外飞秒脉冲的产生与诊断第25-40页
    2.1 KBBF紫外倍频晶体介绍第25-32页
        2.1.1 常见紫外倍频晶体对比第25-27页
        2.1.2 深紫外与真空紫外非线性晶体的发展第27-29页
        2.1.3 KBBF在深紫外飞秒激光产生的意义第29-32页
    2.2 基于频率分辨光学快门(FROG)的深紫外脉冲诊断技术第32-33页
    2.3 0.1 mJ能量200 nm深紫外脉冲的产生第33-39页
        2.3.1 深紫外脉冲的色散补偿优化与诊断第37-38页
        2.3.2 GW级深紫外光源的成丝控制与诊断第38-39页
    2.4 本章小结第39-40页
第三章 基于四波混频的多色真空紫外飞秒激光产生第40-63页
    3.1 飞秒紫外激光成丝中的基本原理与效应第40-47页
        3.1.1 紫外光丝中的脉冲演化第40-44页
        3.1.2 飞秒紫外光丝的传输特性第44-47页
    3.2 266 nm飞秒紫外脉冲的产生第47-55页
    3.3 基于四波混频的真空紫外多色场产生第55-61页
        3.3.1 超短脉冲真空紫外产生研究进展第55-56页
        3.3.2 真空紫外多色场产生第56-60页
        3.3.3 四波混频过程中的相位匹配控制第60-61页
    3.4 本章小结第61-63页
第四章 89nm极紫外光源的产生与增强第63-76页
    4.1 266 nm紫外光丝中的参数计算与测量第64-66页
    4.2 89nm极紫外光源的产生第66-75页
        4.2.1 光丝中三次谐波产生的理论机制第66-68页
        4.2.2 极紫外产生与探测系统介绍第68-71页
        4.2.3 单路紫外光丝中89 nm脉冲的产生与增强第71-73页
        4.2.4 光丝间作用对谐波产生的增强作用第73-75页
    4.3 本章小结第75-76页
第五章 超快强场紫外光源在激光消融中的应用第76-93页
    5.1 激光消融中的模型建立第77-79页
    5.2 飞秒光源在激光消融中的应用优势与特点第79-81页
    5.3 紫外等离子体光栅的产生与增强第81-91页
        5.3.1 紫外等离子体光栅对金属靶面的物理击穿第84-88页
        5.3.2 激光消融过程中的等离子体演化第88-91页
    5.4 本章小结第91-93页
第六章 总结与展望第93-96页
    6.1 论文工作总结第93-94页
    6.2 未来工作展望第94-96页
参考文献第96-115页
博士期间科研成果与奖励第115-117页
致谢第117-118页

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