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 |