本书系统探讨了强激光与不同物质体系(原子、分子、固体)相互作用中高次谐波的产生机制及其应用,通过数值计算与动力学分析,深入研究了原子、对称与非对称分子及固体体系在高强度激光脉冲下的多次回碰现象、电子与核动力学行为、不同模型下的高次谐波产生特性。旨在揭示高次谐波产生的物理本质,为其在极端条件下物质性质探索、超快过程诊断等
本书采用实验室测试和理论分析的方法,研究了受载煤体变形破坏过程中微波辐射规律和热辐射机理等内容,并对这一技术应用于煤岩动力灾害的预测预报进行了基础理论分析。测试了煤体在自然状态下、加热后降温过程中、单轴压缩和劈裂拉伸破坏过程中的微波辐射效应和规律;研究了煤体在降温过程中和变形破裂过程微波辐射变化规律及加载条件、煤岩组构
随着19世纪60年代激光器的首次出现,激光与物质相互作用成为现代物理学研究领域的最重要的课题之一。开展飞秒、阿秒激光脉冲激发下的原子、分子电离和解离等强场基本物理过程的研究,包括对强场电离时间的精密测量、电子关联特性研究与控制,以及对电子局域化的相干控制等。本文利用强场莱文斯坦理论研究了激光与原子分子相互作用中的高次谐
《数理射频消融:解析解,ANSYS解,有限元建模与编程》介绍了射频消融过程中的数学物理方程,演示了使用ANSYS解算射频消融问题,从电压和热传导偏微分方程的弱表达式出发,推导了有限元刚度矩阵,讲解了跟踪射频消融时变效应的预测一校正算法,验证了基于射频消融发生器输出的阻抗一时间曲线反算人体组织电阻率的可行性,提出了使用拉
本书主要介绍超强飞秒激光与氦原子、氢分子离子、氩离子团簇模型、晶体材料模型相互作用的高次谐波辐射。利用量子方法和半经典模型,理论分析贡献高次谐波辐射的量子通道,为操控和提高高次谐波强度提供理论依据。重点对不同体系高次谐波辐射的机理、量子通道操控以及合成孤立阿秒脉冲方案进行了分析探究。