本书为普通高等教育"十一五”国家级规划教材。 本书从内容上分为两部分。第1~5章介绍
激光的基本理论,从激光的物理学基础出发,着重阐明物理概念,以及激光输出特性与
激光器的
参数之间的关系,尽量避免过多的理论计算,以掌握激光器的选择和使用为主要目的;第6~10章介绍激光在计量、加工、医学、信息技术,以及现代科技前沿问题中的应用,重点介绍各种应用的思路和方法。
Ym#io] | Pqs)Mb] iV:\,<8d 4{h^O@*g 第1章辐射理论概要与激光产生的条件
cqp^**s f[q_eY 1.1光的波粒二象性
y!x-R!3 Hp@cBj_@P2 1.1.1光波
Ch]q:o4 Mo]iVj8~ 1.1.2光子
+&*>FeJY ppu<k N 1.2原子的能级和辐射跃迁
mhF@S@ O]l-4X#8F 1.2.1原子能级和简并度
_zLEHEZ- qv`:o
` 1.2.2原子状态的标记
m|[cEZxHB r#d]"3tH 1.2.3玻尔兹曼分布
<)+;Bg {"0n^! 1.2.4辐射跃迁和非辐射跃迁
.:/X~{ ZJQkZ_9@2 1.3光的受激辐射
9lX[rBZ <#~n+, 1.3.1黑体热辐射
(A;HB@)[A T{
lm
z<g 1.3.2光和物质的作用
S;BMM8U ?h8/\~Dw 1.3.3自发辐射、受激辐射和受激吸收之间的关系
w$749jGx 7KtgR=-Lb 1.3.4自发辐射光功率与受激辐射光功率
fVq,? Koz0Xy 1.4光谱线增宽
! &V,+}>) mN#&NA 1.4.1光谱线、线型和光谱线宽度
*T{KpiuP <4;f?eu 1.4.2自然增宽
tOPkx( B,Jn.YX 1.4.3碰撞增宽
d_98%U+u DE?@8k 1.4.4多普勒增宽
'v@1_HHW\ n4zns,:)/ 1.4.5均匀增宽和非均匀增宽线型
NmN:x&/ dTVM
!= 1.4.6综合增宽
* =O@D2g0 u[!Ex=9W 1.5激光形成的条件
t;[Q&Jl p-/}@r3Z+ 1.5.1介质中光的受激辐射放大
7p18;Z+6>X $P&27 1.5.2光学谐振腔和阈值条件
z<BwV
/fH} s_,&"-> 思考练习题1
vaZ?>94 GF
Rd:e 第2章激光器的工作原理
9a.[>4} wD[qE 2.1光学谐振腔结构与稳定性
EtB56FU\ <JJi 2.1.1共轴球面谐振腔的稳定性条件
8\Eq(o}7 L^nS%lm 2.1.2共轴球面腔的稳定图及其分类
m$$98N CY9`HQ1 2.1.3稳定图的应用
J~G"D-l<9/ 1x|/z,
2.2速率方程组与粒子数反转
i)e)FhEY6 fGLOXbsA 2.2.1三能级系统和四能级系统
;Y16I#?;Kh nzu
3BVv 2.2.2速率方程组
lc0Z fC ,<-a 6 2.2.3稳态工作时的粒子数密度反转分布
)5bdWJ>l mH3{<^Z6 2.2.4小信号工作时的粒子数密度反转分布
k<S!| j Ns eD 2.2.5均匀增宽型介质的粒子数密度反转分布
VAR/" hO:X\:G 2.2.6均匀增宽型介质粒子数密度反转分布的饱和效应
Xq%!(YD| "i*Gi
\U 2.3均匀增宽介质的增益系数和增益饱和
8|,-P=%t v6?<)M% 2.3.1均匀增宽介质的增益系数
^A$~8?f c[0$8F> 2.3.2均匀增宽介质的增益饱和
v]27+/a$c
oApI/o 2.4非均匀增宽介质的增益饱和
l+ <x Ljxn}):[ 2.4.1介质在小信号时的粒子数密度反转分布值
dUJNr_ -/&6}lD 2.4.2非均匀增宽型介质在小信号时的增益系数
j|WaWnl= Bj7\{x,? 2.4.3非均匀增宽型介质稳态粒子数密度反转分布
>Y< y]vM: E]Hl&t/} 2.4.4非均匀增宽型介质稳态情况下的增益饱和
!ZV#~t:) V1;Qt-i 2.5激光器的损耗与阈值条件
`\P :rn95; 5cQBqH] 2.5.1激光器的损耗
ArU>./)Q ?8C+wW 2.5.2激光谐振腔内形成稳定光强的过程
tg5jS]O LGCL*Qbsg 2.5.3阈值条件
.< vg[ T}]Ao 2.5.4对介质能级选取的讨论
^NLKX5Q (^Do#3 思考练习题2
L ou4M qkUr5^1 第3章激光器的输出特性
aLXA9? cuk2\> Xl 3.1光学谐振腔的衍射理论
j)IK .Na>BR\F
3.1.1数学预备知识
<CmsnX 8h20*@wSN 3.1.2菲涅耳-基尔霍夫衍射公式
_zmx O\KAvoQ%s 3.1.3光学谐振腔的自再现模积分方程
FvI`S> lE|T'?/ 3.1.4激光谐振腔的谐振频率和激光纵模
o>`/,-! X)f"`$ 3.2对称共焦腔内外的光场分布
'7*=m^pc 'HcDl@E 3.2.1共焦腔镜面上的场分布
'/
&" f|^f^Hu:{ 3.2.2共焦腔中的行波场与腔内外的光场分布
#!D5DK@+ o"1us75P 3.3高斯光束的传播特性
usTCn3u (kuZS4Af 3.3.1高斯光束的振幅和强度分布
4COf H7Al9 NJtB ; 3.3.2高斯光束的相位分布
}t-r:R$, rzBWk 3.3.3高斯光束的远场发散角
:A{-^qd( ? s ewU9* 3.3.4高斯光束的高亮度
"DN `@ _5LlL#) 3.4稳定球面腔的光束传播特性
#EM'=Q%TO zm .2L 3.4.1稳定球面腔的等价对称共焦腔
$WPN.,7 X0$_KPn 3.4.2稳定球面腔的光束传播特性
jw[`_ v1lj /A 3.5其他几种常用的激光光束
z*[Z: 5UM[Iz 3.5.1厄米-高斯光束
N+V-V-PVk DJW1kR 3.5.2拉盖尔-高斯光束
E0pQRGPA |5/[0V-vy 3.5.3贝塞尔光束
d#tUG~jc UK<"|2^sT 3.6激光器的输出功率
XN0Y#l yN o8R[M 3.6.1均匀增宽型介质激光器的输出功率
7@"X~C J@TM>R 3.6.2非均匀增宽型介质激光器的输出功率
N.`]D)57 W%W.
+f 3.7激光器的线宽极限
G9[-|[j^N ,{50zx2 3.8激光光束质量的品质因子M2
)-{Qa\6(% j&pgq2Kl 3.9模式激光的某些一阶统计性质
mN*P2* ybG)=0 3.9.1单模激光的一阶统计性质
rh_({rvQ "J1ar.li 3.9.2多模激光的一阶统计性质
>`uS NY"tO 8#Z5-",iw 思考练习题3
7GUJ&U)J !tdfTf$ 第4章激光的基本技术
M5V1j(URE $OD5t5eTsM 4.1激光器输出的选模
&B4U) z Y|g#V- 4.1.1激光单纵模的选取
z)~!G~J] 3$cF)5V f 4.1.2激光单横模的选取
a=FRJQ8S zOOX>3^ 4.2激光器的稳频
f tPw6 lRr-S% 4.2.1影响频率稳定的因素
Q ?t ^!qmlx* 4.2.2稳频方法概述
]t3"0 n:D*r$ C|p 4.2.3兰姆凹陷法稳频
FudD +CT$/k 4.2.4饱和吸收法稳频
4g9b[y~U sJ/e=1* 4.3激光束的变换
/8>/"Z2S eeZysCy+DY 4.3.1高斯光束通过薄
透镜时的变换
vWH>k+9&X Cpcd`y=IN 4.3.2高斯光束的聚焦
([-=NT}Aq `W n5
.V 4.3.3高斯光束的准直
u&XkbPZ%4c {UBQ?7.jE 4.3.4激光的扩束
Ekme62Q>u ef;L|b%pp 4.4激光调制技术
:(`>bY `Qf
:PX3 4.4.1激光调制的基本概念
fNPj8\#V, _%vqBr* 4.4.2电光强度调制
qo-F9u1J dt+
4$ 4.4.3电光相位调制
ue"?S6 zD;]
sk4 4.5激光偏转技术
Z3>xpw G ~x"79=!W 4.5.1机械偏转
xPup?oP > ~vV)| 4.5.2电光偏转
JvL'gJ$70 \_AEuz3
F 4.5.3声光偏转
78CJ Gc!8v}[7J 4.6激光调Q技术
\%Rta$O?S =awO63j> 4.6.1激光谐振腔的品质因数Q
wrYQ=u#Z IWo~s 4.6.2调Q原理
`L#?eQ{ iv+jv2ZF% 4.6.3电光调Q
B8AzN9v&"N )?&kQ^@v 4.6.4声光调Q
Ja v2A6a *P R_Y=v% 4.6.5染料调Q
L?27q 6//FZ:q 4.7激光锁模技术
vj&5` BDkBYhz;7 4.7.1锁模原理
L1kM~M QlYs7zZ 4.7.2主动锁模
p_qm}zp
K6{bYho 4.7.3被动锁模
S?7V
"LF prEu9$:t 思考练习题4
p?$G>nkdq PT#eXS9_ 第5章典型激光器介绍
&s^>S?L- 04PoBv~g 5.1固体激光器
#;LMtDaL Cz@FZb8 5.1.1固体激光器的基本结构与工作物质
/;NE]{K 3zTE4pHzu+ 5.1.2固体激光器的泵浦系统
Yuo1'gE+ `X<`j6zaG 5.1.3固体激光器的输出特性
=Xy`"i{`( [TK? P0 5.1.4新型固体激光器
bV$8
>[` Rw}2* 5#y 5.2气体激光器
6{ +_T Sm$j:xw< 5.2.1氦氖(HeNe)激光器
3P#+)
F~ 0L0Jc,(F+ 5.2.2二氧化碳激光器
HIX=MprL< )'!ml 5.2.3Ar+离子激光器
:-u-hO5*8 w,![;wG 5.3染料激光器
<Hh5u~ 9R@abm,I 5.3.1染料激光器的激发机理
`Ixs7{&jU 1rv$?=Z 5.3.2染料激光器的泵浦
974eY 3aO;@GNJ 5.3.3染料激光器的调谐
WHgV_o 8 r2SJp@f 5.4半导体激光器
A3"1D X"k^89y$ 5.4.1半导体的能带和产生受激辐射的条件
Bzu(XQ y)p$_.YFF 5.4.2PN结和粒子数反转
]^; b ]PlY}VOY 5.4.3半导体激光器的工作原理和阈值条件
E5*-;>2c i<#h]o
C} 5.4.4同质结和异质结
半导体激光器
Eg`R|CF 8lOZIbwS 5.5其他激光器
U6juS/ >G<\1R 5.5.1准分子激光器
Ehb?CnV#J :/@k5#DY 5.5.2自由电子激光器
n9kd2[s| tg7C;rJ 5.5.3化学激光器
-_2Dy1 m3xz=9Ve 思考练习题5
N
b3I%r ~VqFZasV 第6章激光在精密测量中的应用
H_?;h-Y] ka2F! 6.1激光干涉测长
_8[UtZYG N 8:"&WM 6.1.1干涉测长的基本原理
n2n00%Wu[ [i(Cl} 6.1.2激光干涉测长系统的组成
Mx/h?}u; 5jn$7iE` 6.1.3激光外差干涉测长技术
=$b-xsmeG 2q"_^deI5* 6.1.4激光干涉测长应用举例
4ef*9|^x# w~<FG4@LU 6.2激光衍射测量
g|ql 5jW v78&[ 6.2.1激光衍射测量原理
5mI?pfm j7@!J7S 6.2.2激光衍射测量的方法
cs K>iN rD0k%-{{ 6.2.3激光衍射测量的应用
@Pxw hlxa :v#k&Uh3y 6.3激光测距
s8t f@H4r kU#:I9PO 6.3.1激光脉冲测距
cy1\u2x_` L"[IOV9S 6.3.2激光相位测距
*-9# /Cp IIq"e~"Vs 6.4激光准直及多自由度测量
pNp^q/-yB 13ipaz 6.4.1激光准直仪
xik`W!1S t-!Rgg$9 6.4.2激光衍射准直仪
i[^k.W3gf UskZ%J 6.4.3激光多自由度测量
Ab*]dn`z d4d\0[ 6.5激光多普勒测速
TkA9tFi b\1+kB/8 6.5.1运动微粒散射光的频率
wX-RQ[2X dav vI$TA 6.5.2差频法测速
@(i*-u3Tq (-bRj# 6.5.3激光多普勒测速技术的应用
Jf_]Z q z=yMIy= 6.6环形激光测量角度和角加速度
XK1fHfCEa >RM
0=bO 6.6.1环形激光精密测角
xC)7eQn/R
^[en3aQ 6.6.2光纤陀螺
NeY"6!;k r k@UsHy 6.7激光环境计量
DWuRJ ]a)IMIh; 6.8激光散射板干涉仪
0HjJaML #xlZU 思考练习题6
:ezA+=ENg F\JLbY{x] 第7章激光加工技术
=h(7rU"Yz 'w}p[( 7.1激光热加工原理
FnY$)o; HP;|'b 7.2激光表面改性技术
9KXym } YQ52~M0L 7.2.1激光淬火技术的原理与应用
R3$@N _~PO 7.2.2激光表面熔凝技术
)eECOfmnZ [4Y[?)7 7.2.3激光熔覆技术
"rVU4F) fc3 Fi'^ 7.3激光去除材料技术
<p09oZ{6 3Mw}R6g@# 7.3.1激光打孔
(JWv *p 7iP5T 7.3.2激光切割
6zuze0ud sqT^t! 7.4激光焊接
?<E0zM+ 1f<RyAE?5 7.4.1激光热导焊
A&NqQ
V, 'v\j.j/i 7.4.2激光深熔焊
L/)B}8m\ ;:U<ce= 7.4.3激光复合焊
NK~PcdGl mzu<C)9d, 7.5激光快速成型技术
w3d34*0$ +SyUWoM 7.5.1激光快速成型技术的原理及主要优点
yu=piP q4)Ey 7.5.2激光快速成型技术
G,B?&gFX |f<9miNu 7.5.3激光快速成型技术的重要应用
E.9^&E}PG b )Tl* 7.6其他激光加工技术
nz[
m3] Y!M~#oqio 7.6.1激光清洗技术
Y_+
SA|s 4Ppop 7.6.2激光弯曲
9Yn)t#G'`F ac|/Y$\w 思考练习题7
g**5z'7 }Fm\+JOS
第8章激光在医学中的应用
hD*(AJ T!(sZf 8.1激光与生物体的相互作用
>4~#%& 3+%nn+m 8.1.1生物体的
光学特性
dkpQZXi9% s@PLS5d" 8.1.2激光对生物体的作用
=D5wqCT(Q lQWBCJ8y 8.1.3激光对生物体应用的优点
<W2ZoqaV L$kgK# T 8.2激光在临床治疗中的应用
=6fB*bNk] c`ftd>] 8.2.1激光临床治疗的种类与现状
js
-2"I ncj!KyU 8.2.2激光在皮肤科及整形外科领域中的应用
UG # X/%p j$mz3Yk 8.2.3激光在眼科中的应用
<n\i>A3`,S m d_g}N(C 8.2.4激光在泌尿外科中的应用
bLco:-G1E1 R B%:h-t4 8.2.5激光在耳鼻喉科中的应用
l/QhD?)9 [Teh*CV 8.2.6最新的技术——间质激光光凝术
@i{]4rk lv pr/'J!{^ 8.2.7光动力学治疗
g8'~e{=( 5#2jq<D 8.3激光在生物体检测及诊断中的应用
_Z$?^gn NN mM#eB:4 8.3.1利用激光的生物体光谱测量及诊断
~U3Seo } 14-]esSa 8.3.2激光断层摄影
<S&]$?`{Wi %jTw 8.3.3激光显微镜
E>"8/ 5D
L,U(Y 8.4医用激光设备
[[X+P 0`r J)Ol"LXV 8.4.1医用激光
光源 tH,sql) hX3@f;[B2 8.4.2医用激光传播用
光纤 ;?`@"YG) ,Y-S( 8.5激光应用于医学的未来
(gU2"{:]J &r:=KT3 8.5.1医用激光新技术
%{"dP%|w4} ?<6@^X" 8.5.2光动力学治疗的前景
GMw)* ^7^2D2[ 思考练习题8
b` zET^F djGs~H>;U_ 第9章激光在信息技术中的应用
wV>c" J ]Zk}ZG>6 9.1光纤通信系统中的激光器和光放大器
Sc{Tq\t;% h7*O.Opm= 9.1.1半导体激光器
_*n)mlLln h1-Gp3# 9.1.2光纤激光器
}1@E"6kF H?{MRe 9.1.3光放大器
87}(AO) Zw24f1iY 9.2激光全息三维显示
NNp}|a9 lQ$+JX;n(y 9.2.1全息术的历史回顾
`2e_ L gyFr"9';c 9.2.2激光全息术的基本原理和分类
0
u2Ny&6w }*Zo6{B- 9.2.3白光再现的全息三维显示
.1{l[[= W K~3Ebr 9.2.4计算全息图
Cm410 =b C`EY5"N r 9.2.5数字全息术
%qi%$ yW`e |! 9.2.6全息三维显示的优点
O5OXw] URQ@=W7 9.2.7全息三维显示的应用
3HKxYvc C C=[Ae, 9.2.8全息三维显示技术的展望
{2EMz|&8 t)'dF*L 9.3激光存储技术
x?=B\8m ONfyYM? 9.3.1激光存储的基本原理、分类及特点
4m\([EO Ro~fvL~Ps 9.3.2激光光盘存储
y@aKNWy}$ v#F-<?Vv 9.3.3激光体全息光存储
X Ny
Y$ h1c{?xH2r 9.3.4激光存储技术的新进展
J `x}{K BUDGyl/= 9.4激光扫描和激光打印机
XmlIj8%9[& {#9,j]< 9.4.1激光扫描
;h9W\Se tUv3jq)n% 9.4.2激光打印机
'e85s%ru D:)~%wu Lt 9.5量子光通信中的激光源
`@MPkCy1 \OA
L Or 9.5.1量子光通信
Q0WY$w1< MHFaSl 9.5.2量子态发生器及应用
&+]x;K P=Puaz5&{ 思考练习题9
J?,?fqb dk8y>uLr_ 第10章激光在科学技术前沿问题中的应用
1w17L]4 .jaZ|nN8` 10.1激光核聚变
+ ~~ Z0.[ ]zcV]Qj$~ 10.1.1受控核聚变
cyBW0wV1 }k| g%HJ 10.1.2磁力约束和惯性约束控制方法
p+)C$2YK #'8)u)! 10.1.3激光压缩点燃核聚变的原理
P#v^"}.Wd SM$\;)L 10.2激光冷却
{6:&
%V B>@D,)/bT5 10.3激光操纵微粒
BvQUn@ XE %z2oDAjX 10.3.1光捕获
PU"S;4m #w;;D7{@m 10.3.2微粒操纵
*0\k
Z,#BJ ,#
eO& 10.4超越经典衍射极限的分辨率
s&0*'^'O[S R}hlDJ/m- 10.4.1解析延拓
jceHKl ,O2q+'& 10.4.2综合孔径傅里叶全息术
G>JxIrN0 W#VfX!~ 10.4.3傅里叶叠层算法
F'XlJ M 61kO1,Uz* 10.4.4相干谱复用
7BS/T pJn>oGeJ& 10.4.5非相干结构光
照明成像
$82zy q Cc*|Zw 10.4.6超分辨荧光显微镜
Bu':2"7 HwM/}-t 10.5激光光谱学
R@&?i=gk [d\#[l_ 10.5.1拉曼光谱
'h k @>" sE}sE=\ 10.5.2空间高分辨的激光显微光谱
${e -ffyy NXi,5 10.5.3频率高分辨的双光子光谱
$:P[v+Uy ypxC1E 10.5.4时间高分辨的激光闪光光谱
h|)2'07 >|(WS.n 3C 10.5.5各种特殊效能的激光光谱技术
jD<9=B(g 27$\sG|g 10.6激光用于反常多普勒效应的基础物理研究
{<"[D([ 8XgVY9]Qm 10.6.1电磁波的正常多普勒效应
7@3M]5:3g m[{nm95QZ 10.6.2在负折射率材料中传播的电磁波的反常多普勒效应
3EO#EYAHiM b\H/-7< 10.6.3折射光子晶体棱镜的设计以及负折射性质的实验验证
U24V55ZnI hY)YX,f=S 10.6.4反常多普勒效应的测量光路设计及理论分析
gZ=)qT]Pj 2zwuvgiZ 10.6.5反常多普勒效应的测量实验结果
EccFx7h ?! !;XW 思考练习题10
MV7} ^j1Gmv) 附录A随机变量
^BQ>vI'.4 N <ja6Ac A.1概率的定义和随机变量
]rKH|i Tm0?[[3hC A.2分布函数和密度函数
`;R|V L>eQ*311 A.3推广到两个或多个联合随机变量
VNr!|bp5 uV/)Gb*j A.4统计平均
X}kVBT1w+x 6="M0% 附录B随机过程
xtG)^x! @?(nwj~ s` B.1随机过程的定义和描述
6f<*1YR
F _Jt_2o%G B.2平稳性和遍历性
\3,$YlG ~]jx+6k] 参考文献
=lw4 H_ }S1Z>ZA5
ytuWT,u 2&3eAJC (实体书推荐,有需求者,可以购买!)