摘要 | 第1-8页 |
Abstract | 第8-15页 |
第一章 绪论 | 第15-29页 |
第一节 太赫兹简介 | 第15-16页 |
第二节 太赫兹波的特点及应用 | 第16-21页 |
·太赫兹波的特点 | 第16-18页 |
·太赫兹波的应用 | 第18-21页 |
第三节 太赫兹波探测技术研究进展 | 第21-24页 |
第四节 飞秒激光电离气体产生太赫兹波研究进展 | 第24-27页 |
第五节 本文的主要研究内容 | 第27-29页 |
第二章 基于脉冲数字全息术的单脉冲太赫兹波探测技术 | 第29-53页 |
第一节 基本原理 | 第30-41页 |
·脉冲数字全息术 | 第30-36页 |
·数字全息角度复用技术 | 第36-38页 |
·飞秒脉冲分束器件 | 第38-39页 |
·电光晶体的纯相位调制原理 | 第39-41页 |
第二节 基于脉冲数字全息术的单脉冲太赫兹波探测技术 | 第41-46页 |
·理论介绍 | 第41-43页 |
·数值模拟 | 第43-46页 |
第三节 探测误差及探测灵敏度分析 | 第46-51页 |
·探测误差 | 第46-50页 |
·探测灵敏度 | 第50-51页 |
第四节 本章小结 | 第51-53页 |
第三章 非线性四波混频模型与光电流模型的比较研究 | 第53-86页 |
第一节 原子在强场中的电离 | 第54-58页 |
·电离的分类 | 第54-56页 |
·Keldysh参数 | 第56-58页 |
第二节 双色飞秒激光电离气体产生太赫兹脉冲的物理机制 | 第58-65页 |
·非线性四波混频模型 | 第58-60页 |
·光电流模型 | 第60-65页 |
第三节 非线性四波混频模型和光电流模型的比较研究 | 第65-83页 |
·双色飞秒激光偏振态及相位差对太赫兹波及三次谐波辐射的影响 | 第65-75页 |
·双色飞秒激光的脉冲波形对太赫兹辐射的影响 | 第75-79页 |
·双色飞秒激光相位差对三阶非线性极化率分量取值的影响 | 第79-83页 |
第四节 本章小结 | 第83-86页 |
第四章 三维含时阵定谔方程的Muller求解算法 | 第86-125页 |
第一节 三维含时薛定谔方程 | 第87-89页 |
第二节 三维含时薛定谔方程的Muller求解算法 | 第89-111页 |
·坐标系,表象以及规范的选取 | 第89-92页 |
·格点间波函数的耦合形式 | 第92-93页 |
·哈密顿量的矩阵化 | 第93-97页 |
·线偏振条件下波函数的演化 | 第97-98页 |
·三对角矩阵求逆 | 第98-99页 |
·H_(at),H_(mix),H_(ang)演化算符 | 第99-109页 |
·H_(mix)演化算符及相应迭代算法的修正 | 第109-111页 |
第三节 边界条件的选取 | 第111-116页 |
·虚数势能函数 | 第112-113页 |
·cos~(1/8)模板吸收函数 | 第113-116页 |
第四节 原子的选择与原子势能函数 | 第116-117页 |
第五节 初始波函数的确定 | 第117-121页 |
·解析法 | 第118-119页 |
·特征值与特征向量法 | 第119-120页 |
·虚时间演化法 | 第120-121页 |
第六节 激光脉冲的选定 | 第121-122页 |
第七节 H_(mix)演化算符的两种表达形式的比较 | 第122-123页 |
第八节 本章小结 | 第123-125页 |
第五章 双色飞秒激光电离氢原子辐射太赫兹波的量子理论模型研究 | 第125-152页 |
第一节 飞秒激光与氢原子相互作用过程 | 第125-135页 |
·电子波函数的演化计算 | 第125-131页 |
·太赫兹辐射 | 第131-135页 |
第二节 吸收边界宽度对太赫兹辐射的影响 | 第135-141页 |
第三节 泵浦脉冲波形对太赫兹辐射的影响 | 第141-145页 |
第四节 非线性极化率的来源 | 第145-149页 |
第五节 本章小结 | 第149-152页 |
第六章 总结与展望 | 第152-157页 |
第一节 总结 | 第152-155页 |
·完成的主要工作 | 第152-154页 |
·主要创新点 | 第154-155页 |
第二节 展望 | 第155-157页 |
参考文献 | 第157-164页 |
致谢 | 第164-165页 |
附录 | 第165-167页 |
个人简历 | 第167页 |
在学期间已发表和待发表的学术论文 | 第167页 |