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脉冲激光在液体环境中的光声效应研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
第1章 绪论第8-15页
    1.1 课题背景及研究意义第8页
    1.2 光声效应研究的发展历程第8-9页
    1.3 光声效应的应用第9-13页
        1.3.1 光声成像第9-12页
        1.3.2 无损检测第12-13页
        1.3.3 光声光谱技术第13页
    1.4 本论文的主要研究内容第13-15页
第2章 液体及固体光声效应的理论基础第15-33页
    2.1 液体中的光声效应第15-25页
        2.1.1 热膨胀机制第15-23页
        2.1.2 汽化机制第23-24页
        2.1.3 介质击穿机制第24-25页
    2.2 固体中的光声效应第25-32页
        2.2.1 固体中的光声信号产生机制第25页
        2.2.2 热弹性膨胀机制(RG理论)第25-30页
        2.2.3 等离子体机制第30-32页
    2.3 本章小结第32-33页
第3章 液体的光声效应实验研究第33-44页
    3.1 实验方案第33-35页
        3.1.1 实验装置原理图第33页
        3.1.2 实验器件第33-35页
    3.2 水的光声效应研究第35-39页
        3.2.1 水的光声信号强度与光强的关系第35-36页
        3.2.2 超声探测位置与光声信号强度的关系第36-37页
        3.2.3 随传播距离改变的光声光谱第37页
        3.2.4 水的光声信号的频谱分析第37-39页
    3.3 盐水的光声效应研究第39-43页
        3.3.1 盐水的光声信号强度与光强的关系第39-40页
        3.3.2 盐水盐度与光声信号强度的关系第40-41页
        3.3.3 盐水的光声信号的时域波形及频谱分析第41-43页
    3.4 本章小结第43-44页
第4章 液体中金属靶材的光声效应第44-57页
    4.1 纳秒激光激发金属靶材产生声波研究第44-49页
        4.1.1 铜的光声效应研究第44-46页
        4.1.2 铝的光声效应研究第46-47页
        4.1.3 碳钢的光声效应研究第47-49页
    4.2 纳秒激光激发下铜、铝、碳钢的光声频谱对比第49-50页
    4.3 飞秒激光激发金属靶材产生声波研究第50-54页
        4.3.1 飞秒激光激发铜产生声波情况第50-51页
        4.3.2 飞秒激光激发铝产生声波情况第51-53页
        4.3.3 飞秒激光激发碳钢产生声波情况第53-54页
    4.4 飞秒激光激发下铜、铝和碳钢的光声频谱对比第54-55页
    4.5 纳秒和飞秒激光激发下的频谱对比第55-56页
    4.6 本章小结第56-57页
结论第57-58页
参考文献第58-64页
致谢第64页

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