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太赫兹波的产生及其对太赫兹波进行三维探测的研究

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

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