首页--数理科学和化学论文--物理学论文--声学论文--超声学论文

激光超声技术及其在高压声速测量中的应用

摘要第1-4页
Abstract第4-9页
第一章 绪论第9-20页
   ·本文研究的目的和意义第9-10页
   ·激光超声的特点第10-11页
   ·激光超声研究的发展过程第11-13页
   ·激光超声在高压物理研究中的应用第13-15页
   ·本文主要研究内容第15页
 参考文献第15-20页
第二章 激光超声的产生第20-35页
   ·激光超声产生的机制第20-22页
   ·激光超声的位移波形第22-26页
     ·震源(epicentre)背中心处的超声位移波形第22-25页
     ·偏离震源(off epicentre)背中心处的超声位移波形第25-26页
   ·激光超声的发射方向第26-29页
   ·激光参数对激光超声的影响第29-33页
 参考文献第33-35页
第三章 激光超声的检测第35-64页
   ·超声检测方法概述第35-40页
     ·常用的非接触超声检测方法第35-40页
     ·光学超声检测技术评述第40页
   ·高频超声检测技术的要求第40-41页
   ·高频超声全光纤位移干涉测试技术第41-53页
     ·全光纤位移干涉原理第41-44页
     ·全光纤位移干涉仪性能参数第44-51页
     ·全光纤位移干涉仪的数据处理第51-53页
   ·高频超声全光纤速度干涉测试技术第53-57页
     ·速度干涉仪原理第54-55页
     ·全光纤速度干涉仪的性能参数第55-57页
     ·全光纤速度干涉仪数据处理第57页
   ·全光纤位移干涉仪和速度干涉仪实际结构第57-62页
     ·1550nm波长全光纤迈克尔逊位移干涉仪第57-58页
     ·532nm/1550nm波长全光纤斐索位移干涉仪第58-59页
     ·1550nm波长全光纤马赫-泽德尔位移干涉仪第59-60页
     ·1550nm波长全光纤位移/速度混合干涉仪第60-62页
 参考文献第62-64页
第四章 基于激光超声技术的高压声速测量方法第64-83页
   ·声速第64-68页
     ·声速的定义第64-66页
     ·声波的频散和衰减第66-67页
     ·高压声速研究的意义第67-68页
   ·DAC下高压声速的测量方法第68-75页
     ·DAC静高压加载技术第69-73页
     ·DAC加载下材料高压声速的测量方法第73-75页
   ·样品异侧激光超声进行DAC下材料高压声速测量第75-81页
     ·探测点处在激发点的背面正中心(Epicentre)第76-79页
     ·改变探测点和激发点的相对位置第79-81页
 参考文献第81-83页
第五章 实验系统第83-94页
   ·高压声速测量对实验系统的要求第83页
   ·实验系统的组成第83-92页
     ·激光超声激发光路第85-87页
     ·激光超声信号探测光路第87页
     ·显微观察光路第87-89页
     ·显微照明光路第89页
     ·时间基准信号探测光路第89-91页
     ·样品夹持装置第91-92页
   ·实验光路调节要点第92-93页
 参考文献第93-94页
第六章 实验及实验结果第94-108页
   ·不同样品夹持方式对超声信号激发效率的影响第94-96页
   ·不同功率密度对超声信号激发效率的影响第96-100页
     ·不同入射能量对超声激发效率的影响第96-98页
     ·聚焦光斑大小对超声激发效率的影响第98-100页
   ·常压下不同厚度样品声速测量结果第100-101页
   ·高压下样品声速测量结果第101-107页
     ·铜样品1.5GPa压力厚度除以走时方法纵波声速测量结果第101-105页
     ·铜样品2.6GPa压力改变激发点/探测点位置方法纵波声速测量结果第105-107页
 参考文献第107-108页
第七章 全文总结及展望第108-111页
   ·本文研究的主要进展第108-109页
   ·下一步工作设想第109-111页
致谢第111-112页
附录第112-115页
 A.1 固体的弹性第112-115页
 A.2 博士学习期间发表的主要文章及获得的专利、奖项第115页

论文共115页,点击 下载论文
上一篇:自适应间断有限元方法求解三维欧拉方程的研究
下一篇:内爆与外爆加载下壳体的力学状态及破坏模式分析