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激光器動力學 版權信息
- ISBN:9787560326788
- 條形碼:9787560326788 ; 978-7-5603-2678-8
- 裝幀:一般膠版紙
- 冊數:暫無
- 重量:暫無
- 所屬分類:>>
激光器動力學 本書特色
本書是根據馬祖光院士*早提出的提綱撰寫的,撰寫過程中對其有所拓展和補充。書中內容主要來源于多年來為碩士研究生開設的“激光器動力學”課的教學筆記和學生們做的總結,以及經過整理的涉及激光器動力學研究的博士論文。 本書根據泵浦方式劃分章節,結合具體的泵浦方式介紹了其建立激光器動力學的方法和特點。由于不同的泵浦方式所涉及的知識內容明顯不同,為了方便讀者的理解,在各章的開頭對必要的基礎知識進行了適當的介紹。
激光器動力學 內容簡介
本書以具體激光介質的研究為例,系統地介紹了不同激勵方式下,氣體激光器動力學模型的建立方法,以及根據動力學模型對各種氣體激光產生機理的深入理解。主要內容包括在相干光、激光等離子體軟x射線、飛秒激光、一般氣體放電、射頻放電、毛細管放電、電子束等激勵方式下,闡述新型氣體激光介質中動力學過程及研究結果。
本書可作為高等學校物理電子學研究生專業課教材,也可供氣體激光器、新型氣體激光介質、軟x射線激光等研究領域的人員參考。
激光器動力學 目錄
1.1 主要研究對象
1.2 激光器動力學在激光科學發展中的作用
1.3 動力學過程的分析方法
參考文獻
第2章 光泵浦
2.1 選擇性光泵浦
2.1.1 選擇性光泵浦的條件
2.1.2 分子勢能曲線的計算
2.1.3 Na2分子光譜常數的擬合
2.1.4 Na2分子躍遷能級的確定
2.2 激光等離子體軟x射線(IPX)激勵
2.2.1 激光等離子體軟x射線輻射動力學
2.2.2 ILPX激勵稀有氣體氟化物離子準分子動力學
2.3 光場感生電離(OFI)及其激勵的x光激光
2.3.1 強場電離理論
2.3.2 原子參數及激光參數的計算理論
2.3.3 基于OH的X射線激光實驗研究裝置
2.3.4 基于OFI的電子碰撞機制的理論和實驗研究
2.3.5 基于OH的復合機制類硼氮系統的理論和實驗研究
2.3.6 超短脈沖激光與團簇的相互作用
參考文獻
第3章 氣體放電泵浦
3.1 一般的氣體放電泵浦
3.1.1 氣體中帶電粒子的產生和消失
3.1.2 氣體放電激光器動力學
3.2 射頻氣體放電泵浦
3.2.1 射頻激勵基本原理
3.2.2 射頻擊穿理論
3.2.3 射頻氣體放電方式
3.2.4 α射頻放電理論模型
3.2.5 電光調θ射頻激勵波導CO2激光器及動力學過程分析
3.3 毛細管放電泵浦x光激光
3.3.1 毛細管放電Z箍縮效應
3.3.2 毛細管放電泵浦軟x射線實驗裝置
3.3.3 類氖氬的原子參數
3.3.4 毛細管放電激勵類氖氬離子產生x光激光物理模型與方程
3.3.5 x光在等離子體中的傳播
3.3.6 預脈沖與毛細管放電軟X射線激光
3.3.7 毛細管放電軟X射線激光實驗
3.3.8 毛細管放電實現更短波長的可能性
3.3.9 毛細管放電軟X光激光的應用研究
參考文獻
第4章 電子束泵浦
4.1 強流相對論電子束裝置介紹
4.1.1 電子束裝置的基本結構和原理
4.1.2 二極管的原理與結構
4.2 氣體腔中的高能電子分布
4.2.1 求解高能電子分布的玻耳茲曼方程
4.2.2 電離截面和激發截面的選取
4.2.3 玻耳茲曼方程的求解結果
4.3 電子束泵浦氬的反應動力學模型
4.3.1 電子束能量沉積反應
4.3.2 氬離子準分子動力學過程
4.3.3 速率方程組的求解及增益的討論
參考文獻
激光器動力學 節選
第1章 緒論
自20世紀60年代激光被發明以來,已經取得了迅速的發展,并在眾多的領域中得到廣泛的應用。按照工作介質的形態,激光器可被分為固體激光器、液體激光器、氣體激光器和半導體激光器等。相比之下,氣體激光器中涉及的動力學過程更為復雜,因此本書針對各種新型的氣體激光器,介紹了其動力學研究的方法和成果。根據不同種類激光的產生要求,已經發展了多種泵浦方式,如相干光泵浦、非相干光泵浦、放電泵浦、電子束泵浦等。因為對不同的泵浦方式的激光器研究其動力學的方法和過程明顯不同,所以本書以泵浦方式的不同劃分章節。在不同的泵浦方式下,涉及的知識領域不同,這使得本書的知識體系比較復雜,其中要涉及分子光譜、等離子體物理、強場物理、原子物理、光電子原理、x射線激光原理、氣體放電、高功率脈沖技術等多方面的知識。為了方便理解書中的內容,我們將在涉及這些知識的章節,對相關的知識給予必要的介紹。
激光器的發展一方面要提高激光輸出性能,另一方面要探索新型的激光介質以及新的泵浦方式,在這兩方面激光器動力學都起到了至關重要的作用。激光器動力學的深入研究有助于選擇合適的泵浦方式,也有助于將更多的粒子泵浦到激光上能級實現高效、高能量的激光輸出。同時新型激光介質的研究更是離不開動力學的研究。動力學的深入研究,會為新型介質通過泵浦能否實現激光輸出提供判據。從以上分析可以看出,研究激光器動力學具有重要的意義。本章將分別介紹激光器動力學研究的主要對象、研究意義和研究方法。
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