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利用饱和吸收技术对KrF激光脉冲前沿削波的研究

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利用饱和吸收技术对KrF激光脉冲前沿削波的研究
论文目录
 
摘要第1-5 页
Abstract第5-8 页
第1章 绪论第8-17 页
  · 课题背景第8-9 页
  · 本课题的目的和意义第9-10 页
  · 国内外研究进展第10-15 页
    · 时空变换法第10-12 页
    · 电光开关第12-13 页
    · 受激布里渊散射技术第13-14 页
    · 饱和吸收技术第14-15 页
    · 各种方案的比较第15 页
  · 本论文主要研究内容第15-17 页
第2章 饱和吸收技术基本理论第17-27 页
  · 饱和吸收基本理论第17-22 页
    · 饱和吸收系数第17-19 页
    · 饱和吸收的非线性效应第19-22 页
  · 饱和吸收体的特性第22-26 页
    · 饱和吸收体的选取第22-23 页
    · 吸收体的能级结构第23-26 页
  · 本章小结第26-27 页
第3章 KrF激光脉冲前沿削波的数值计算第27-40 页
  · 建立长脉冲的饱和吸收模型第27-29 页
  · 数值模拟计算第29-38 页
    · 饱和吸收对介质的要求第29 页
    · 饱和吸收产生短脉冲的数值模拟第29-30 页
    · 入射光功率密度对饱和吸收的影响第30-36 页
    · 吸收体浓度对脉宽及上升沿的影响第36-37 页
    · 介质池长对脉宽及上升沿的影响第37-38 页
  · 本章小结第38-40 页
第4章 KrF激光脉冲前沿削波的实验研究第40-51 页
  · 实验方案第40 页
  · 实验结果与分析第40-50 页
    · 吸收体的特性第41-44 页
    · 入射功率密度对脉冲上升沿的影响第44-46 页
    · 吸收体浓度对脉冲上升沿的影响第46 页
    · 介质池长对脉冲上升沿的影响第46-47 页
    · 饱和吸收对上升沿削波的最优结果第47-48 页
    · 饱和吸收和光学击穿共同作用对脉冲的影响第48-50 页
  · 本章小结第50-51 页
结论第51-52 页
参考文献第52-57 页
致谢第57页

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