激光原理及应用(第4版)

发布:cyqdesign 2020-03-30 17:35 阅读:5289
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。 XY'8oU`]{  
uxU-N  
5 qfvHQ ~M  
~o^|>]  
第1章辐射理论概要与激光产生的条件 fAULuF  
hI86WP9*  
1.1光的波粒二象性 ;pW8a?  
nd8<*ru$  
1.1.1光波 1z6aMd6.  
KNAvLcg  
1.1.2光子 N 3L$"g5^  
@ar%`+_  
1.2原子的能级和辐射跃迁 f1_;da  
a|u#w~  
1.2.1原子能级和简并度 &IUA[{o~e  
EE  1D>I  
1.2.2原子状态的标记 $?PI>9g!  
gt}Atr6>_  
1.2.3玻尔兹曼分布 SF:98#pg  
$k\bP9  
1.2.4辐射跃迁和非辐射跃迁 1YV1 Xnn,  
L[2qCxB'^  
1.3光的受激辐射 ! *sXLlS  
4P3RRS  
1.3.1黑体热辐射 / 3N2?zS{  
k _V+;&:%  
1.3.2光和物质的作用 vMp=\U-~^  
caQ1SV^{9  
1.3.3自发辐射、受激辐射和受激吸收之间的关系 plWNuEW  
,/+Mp  
1.3.4自发辐射光功率与受激辐射光功率 7#E/Q~]'6  
4@0aN6Os  
1.4光谱线增宽 W/2y; @  
 BjH|E@z  
1.4.1光谱线、线型和光谱线宽度 S5hc@^|0Z  
7T)y"PZ  
1.4.2自然增宽 n{4iW_/D  
o!BCR:  
1.4.3碰撞增宽 fxcE1=a  
X <xM '  
1.4.4多普勒增宽 8`*5[ L~~/  
1-p#}VX  
1.4.5均匀增宽和非均匀增宽线型 #a}w&O";  
-KGJr  
1.4.6综合增宽 M$EF 8   
m-O*t$6  
1.5激光形成的条件 t`JT  
PL= v,NB  
1.5.1介质中光的受激辐射放大 ^ `yhN  
bDvGFSAH  
1.5.2光学谐振腔和阈值条件 U^7hw(}me  
~},H+A!?  
思考练习题1 AJ/Hw>>$?m  
%_E5B6xi{  
第2章激光器的工作原理 pA.orx  
^N<aHFF  
2.1光学谐振腔结构与稳定性 [s^p P2  
eW8cI)wU  
2.1.1共轴球面谐振腔的稳定性条件 .$-;`&0cZ  
9mD dX  
2.1.2共轴球面腔的稳定图及其分类 @M\JzV4 A[  
F4\:9ws  
2.1.3稳定图的应用 aZ~e;}w.Zq  
)2).kL>  
2.2速率方程组与粒子数反转 LkJq Bg  
TYuP EVEXZ  
2.2.1三能级系统和四能级系统 HCOsVTl,  
PNAvT$0LaZ  
2.2.2速率方程组 [Z/P[370  
esSj 3E  
2.2.3稳态工作时的粒子数密度反转分布 15{^waR6  
s&ox%L4  
2.2.4小信号工作时的粒子数密度反转分布 v>K|hH  
Tr;.%/4Q  
2.2.5均匀增宽型介质的粒子数密度反转分布 dwB#k$VIOw  
'~ b  
2.2.6均匀增宽型介质粒子数密度反转分布的饱和效应 x}a?B  
wrJQkven-  
2.3均匀增宽介质的增益系数和增益饱和 ruagJS)+  
vh Oh3  
2.3.1均匀增宽介质的增益系数 ?5">50  
eJqx,W5MK]  
2.3.2均匀增宽介质的增益饱和 3\ajnd|  
<tTNtBb  
2.4非均匀增宽介质的增益饱和 [5xm>Y&}  
;L87 %P(.  
2.4.1介质在小信号时的粒子数密度反转分布值 `GqF/?i  
|u`YT;`!"-  
2.4.2非均匀增宽型介质在小信号时的增益系数 [uqr  
FsUH/Y y  
2.4.3非均匀增宽型介质稳态粒子数密度反转分布 '(r?($s  
h(q4 B~  
2.4.4非均匀增宽型介质稳态情况下的增益饱和 ;,Vdj[W$>  
f|~'(~Sr  
2.5激光器的损耗与阈值条件 d3EN0e+^  
j\KOKvY)  
2.5.1激光器的损耗 hlyh8=Z6o  
GX19GI@k  
2.5.2激光谐振腔内形成稳定光强的过程 3 a(SmM:  
t#M[w|5?  
2.5.3阈值条件 MV<)qa T  
:D}?H@(69  
2.5.4对介质能级选取的讨论 7]u_  
;xTMOuI*  
思考练习题2 b7xOm"X,N  
b?=r%D->w  
第3章激光器的输出特性 d<?Zaehe\  
"c~``i\G   
3.1光学谐振腔的衍射理论 \zcSfNE  
LkeYzQH/l  
3.1.1数学预备知识 $igMk'%Nmb  
im>/$!&OyI  
3.1.2菲涅耳-基尔霍夫衍射公式 Wsd_RT}ww  
&VjPdu57  
3.1.3光学谐振腔的自再现模积分方程 !K_<7iExI\  
+:#g6(P]  
3.1.4激光谐振腔的谐振频率和激光纵模 n>^9+Rx|i  
1\-lAk!   
3.2对称共焦腔内外的光场分布 #@Tm5z  
P[`>*C\9c  
3.2.1共焦腔镜面上的场分布 \py&v5J)s!  
x6T$HN/2  
3.2.2共焦腔中的行波场与腔内外的光场分布 ViOXmK"  
kVWrZ>McK  
3.3高斯光束的传播特性 31g1zdT!  
VKXB)-'L  
3.3.1高斯光束的振幅和强度分布 k?pNmKVJM  
V[44aN  
3.3.2高斯光束的相位分布 z,qNuv"W  
DS|x*w'I  
3.3.3高斯光束的远场发散角 8/"uS;yP  
AnsJ3C  
3.3.4高斯光束的高亮度 y}QqS/  
50S*_4R  
3.4稳定球面腔的光束传播特性 ,=ju^_^sA  
6jal5<H  
3.4.1稳定球面腔的等价对称共焦腔 Q Na*Y@i  
`EP-Qlm  
3.4.2稳定球面腔的光束传播特性 A?ESjMy(R  
1{xkAy0  
3.5其他几种常用的激光光束 &@&^k$du8q  
GO#eI]>/r  
3.5.1厄米-高斯光束 8r.MODZG/  
CZv^,O(M?2  
3.5.2拉盖尔-高斯光束 2JHF*zvO-  
TTxSl p2=;  
3.5.3贝塞尔光束 /{ 8.Jcx$  
v<} $d.&*  
3.6激光器的输出功率 Q!fk|D+j  
)/v`k>E  
3.6.1均匀增宽型介质激光器的输出功率 d D^?%,a  
,(yaWd6  
3.6.2非均匀增宽型介质激光器的输出功率 e $5s],,n  
xUs1-O1i  
3.7激光器的线宽极限 KC\W6|NtGj  
~r]$(V n  
3.8激光光束质量的品质因子M2 1N8YD .3  
\cAifU  
3.9模式激光的某些一阶统计性质 ^6 ,}*@  
JZNvuPD   
3.9.1单模激光的一阶统计性质 .O4=[wE!U  
Ac,bf 8C  
3.9.2多模激光的一阶统计性质 oA ]F`N=  
YH[HJ#:7r  
思考练习题3 b@1";+(27  
P$A'WEO'  
第4章激光的基本技术 0[OlJMVf  
6<Zk%[7t  
4.1激光器输出的选模 Eid~4a  
"8yDqm  
4.1.1激光单纵模的选取 52Q~` t7F  
s[/)v:  
4.1.2激光单横模的选取 %aJ8wYj*  
|fWR[\NU  
4.2激光器的稳频 m3b?f B  
=$%_asQJ  
4.2.1影响频率稳定的因素 Q"{Q]IT  
r%oXO]X  
4.2.2稳频方法概述 771r(X?Fa  
'~Gk{'Nx"  
4.2.3兰姆凹陷法稳频 w3oe.hWP3N  
1\Vp[^#Vx  
4.2.4饱和吸收法稳频 0bMbM^xV6  
yCye3z.  
4.3激光束的变换 Zv1/J}+  
BO=j*.YKy  
4.3.1高斯光束通过薄透镜时的变换 8J#TP7;  
T ;JA.=I  
4.3.2高斯光束的聚焦 ZGWZ2>k  
wo!;Bxo N  
4.3.3高斯光束的准直 d[Rs  
u*H V  
4.3.4激光的扩束 c:z<8#A}  
 *}`D2_uP  
4.4激光调制技术 QW"BGg~6c  
J|I&{  
4.4.1激光调制的基本概念 $P~Tt4068  
umj5M5oe3  
4.4.2电光强度调制 h7W<$ \P  
#_OrS/H  
4.4.3电光相位调制 cY\"{o"C  
yE),GJ-m\<  
4.5激光偏转技术 O0#9D'{  
3P2L phW  
4.5.1机械偏转 HvVS<Ke  
})@LvYK  
4.5.2电光偏转 cn!Y7LVr  
L%O( I  
4.5.3声光偏转 p^QB^HEV  
)OcG$H NK  
4.6激光调Q技术 `]:&h'  
v/lQ5R1  
4.6.1激光谐振腔的品质因数Q (|<.7K N  
u~a@:D/F{G  
4.6.2调Q原理 g{06d~Y  
9gokTFoN  
4.6.3电光调Q Arb-,[kwN  
Fs EPM"&?h  
4.6.4声光调Q Syj7K*,%bZ  
KZ)p\p<1  
4.6.5染料调Q K2R[u#Q  
x,SzZ)l-9  
4.7激光锁模技术 L>EC^2\  
~'l.g^p bv  
4.7.1锁模原理 -=D6[DjU<  
HJu;4O($  
4.7.2主动锁模 C|A:^6d3=  
h .$3 jNU  
4.7.3被动锁模 K+_$ WT_  
f}>S"fFI  
思考练习题4 kdry a  
[8QE}TFic  
第5章典型激光器介绍 jFBnP,WQ  
,HQaS9vBQ  
5.1固体激光器 Mz sDDP+h  
&N! ;d E  
5.1.1固体激光器的基本结构与工作物质 b 64~Y|8  
2x7%6'  
5.1.2固体激光器的泵浦系统 ` cgS yRD]  
h[O!kwE  
5.1.3固体激光器的输出特性 SrVJ Q~ :>  
_ %HyXd  
5.1.4新型固体激光器 CL$mK5u  
`)W}4itm  
5.2气体激光器 Dab1^H!KT  
8HyK;+ZkVd  
5.2.1氦氖(HeNe)激光器 EI29;  
[=Yfdh M8S  
5.2.2二氧化碳激光器 x-_!I>l&  
Nz&J&\X)tD  
5.2.3Ar+离子激光器 7QlA/iKqK  
sc! e$@U  
5.3染料激光器 e_BOzN~c  
<eq93  
5.3.1染料激光器的激发机理 IYy2EK[s  
f&S,l3H<  
5.3.2染料激光器的泵浦 W1s4[rL!Ht  
^xGdRa U#  
5.3.3染料激光器的调谐 ;Vad| -  
&OiJJl[9  
5.4半导体激光器 '%>$\Lv  
B%L0g.D"  
5.4.1半导体的能带和产生受激辐射的条件  0FHX  
=B(zW .Gf  
5.4.2PN结和粒子数反转 b7/1 ]  
yp=2nU"o  
5.4.3半导体激光器的工作原理和阈值条件 GJA3  
^zv28Wq>  
5.4.4同质结和异质结半导体激光器 (l.`g@(L  
pt;kN&A^  
5.5其他激光器 @^vVou_  
Vl!Z|}z  
5.5.1准分子激光器 uE>2 *u\  
RkN a;j)t  
5.5.2自由电子激光器 <8Qa"<4f;  
$b#"Rv  
5.5.3化学激光器 ".qh]RVjV  
=S-'*F  
思考练习题5 MS6^= ["  
'$M=H.  
第6章激光在精密测量中的应用 ~PUz/^^ s  
m&OzT~?_>N  
6.1激光干涉测长 DB yRP-TH  
Y>+\:O  
6.1.1干涉测长的基本原理 )#r]x1[Kn  
,c6ID|\  
6.1.2激光干涉测长系统的组成 }0T1* .Cz  
aIk%$Mat  
6.1.3激光外差干涉测长技术 laqW {sX^5  
+EcN[-~  
6.1.4激光干涉测长应用举例 (i7]N[  
R tn.cSd  
6.2激光衍射测量 MOyQ4<_  
Jjz:-Uqq2  
6.2.1激光衍射测量原理 77OH.E|$  
{vAq08  
6.2.2激光衍射测量的方法 abtAkf  
=%|S$J  
6.2.3激光衍射测量的应用 NrTQ}_3)  
"!gd)^<e  
6.3激光测距 C}+w<  
K.] *:fd  
6.3.1激光脉冲测距 @3{'!#/  
jGEUl=W  
6.3.2激光相位测距 Y*0%l q({H  
lC.Yu$O5  
6.4激光准直及多自由度测量 L^)&"6oSa  
HW{osav9  
6.4.1激光准直仪 iy8U rgG;l  
;*+jCL 2F  
6.4.2激光衍射准直仪 {y'c*NS  
cp2e,%o  
6.4.3激光多自由度测量 u|=_!$8  
p,@_A'  
6.5激光多普勒测速 2<y E3:VX  
8(D>ws$  
6.5.1运动微粒散射光的频率 Rw*l#cr=.  
4_`+&  
6.5.2差频法测速 ycRy! 0l  
_I~W!8&w>  
6.5.3激光多普勒测速技术的应用 ]E88zWDY`  
[z`U 9J  
6.6环形激光测量角度和角加速度 U=p,drF,A  
./)A6O*#  
6.6.1环形激光精密测角 ;&P%A<[`  
/_?Ly$>'  
6.6.2光纤陀螺 bQb> S<PT  
wCvtw[6  
6.7激光环境计量 +BM(0M+  
;58l_ue  
6.8激光散射板干涉仪 d> `9!)  
Ip( IGR"  
思考练习题6 2Q)"~3  
91r#lDR  
第7章激光加工技术 L\5j"] }`  
Tl%#N"  
7.1激光热加工原理 ZyT9y  
$Dd IY}  
7.2激光表面改性技术 "o`N6@[w^  
;_,=  
7.2.1激光淬火技术的原理与应用 rcPP-+XW  
]0zXpMNI  
7.2.2激光表面熔凝技术 %s%v|HDs  
& p"ks8"  
7.2.3激光熔覆技术 2r"-X  
//\ORJd  
7.3激光去除材料技术 EMmNlj6  
*n N;!*J  
7.3.1激光打孔 I7nt<l!  
0Oc' .E9  
7.3.2激光切割 ;-lk#D?n9  
ATv.3cy  
7.4激光焊接 ngcXS2S_  
_LFZ0  
7.4.1激光热导焊 ,g#=pdX;  
Z[yQKy  
7.4.2激光深熔焊 "6lf~%R"  
q[nX<tO  
7.4.3激光复合焊 C+cSy'VIK!  
r Ka7[/  
7.5激光快速成型技术 ce/Rzid  
>0=`3X|Y7  
7.5.1激光快速成型技术的原理及主要优点 }L{en  
SgHLs  
7.5.2激光快速成型技术 9Y- Sqk+  
Z TWbe  
7.5.3激光快速成型技术的重要应用 n@mWB UM  
^TJn&k  
7.6其他激光加工技术 #qGfo)  
Bl2y~fCA  
7.6.1激光清洗技术 x^qmYX$'1b  
"~9 !o"  
7.6.2激光弯曲 ((\s4-   
=2BGS\$#  
思考练习题7 D:e9609  
0 ML=]  
第8章激光在医学中的应用 scCOiK)  
Ka&[ Oz<w  
8.1激光与生物体的相互作用 n|Iy  
E9;cd$}K  
8.1.1生物体的光学特性 5*xk8*  
V{p*N*  
8.1.2激光对生物体的作用 4*g`!~)  
fmXA;^%  
8.1.3激光对生物体应用的优点 5vj;lJKcd`  
"GEJ9_a[  
8.2激光在临床治疗中的应用 M2(+}gv;7p  
3XYCtp8  
8.2.1激光临床治疗的种类与现状  `@b+'L  
ZWQrG'$?o8  
8.2.2激光在皮肤科及整形外科领域中的应用 f ."bq43(  
7c1xB.g   
8.2.3激光在眼科中的应用 V~tq _  
!5wm9I!5^  
8.2.4激光在泌尿外科中的应用 K4YpE}]u  
2--"@@  
8.2.5激光在耳鼻喉科中的应用 a ?/GEfd  
?~$0;5)QC  
8.2.6最新的技术——间质激光光凝术 '3O@Nxof4  
3,+)3,N  
8.2.7光动力学治疗 qvy~b  
!Low%rP  
8.3激光在生物体检测及诊断中的应用 (|I:d!>:U  
\/g.`Pe  
8.3.1利用激光的生物体光谱测量及诊断 &u( eu'Q3  
Q3vC^}Dmr  
8.3.2激光断层摄影 <[ />M  
+!6aB|-  
8.3.3激光显微镜 [x ?38  
N@lTn}U  
8.4医用激光设备 ?F1NZA[%t  
y Q-&+16^  
8.4.1医用激光光源 Mo\LFxx>4{  
wWv")dk3i  
8.4.2医用激光传播用光纤 R5c Ya  
o?$kcI4  
8.5激光应用于医学的未来 jFY6}WY)}7  
(lq7 ct  
8.5.1医用激光新技术 r63_|~JVB<  
'^)Ve:K-.  
8.5.2光动力学治疗的前景 HgPRz C  
YhYcqE8  
思考练习题8 1OJD!juL$  
Fk@A;22N  
第9章激光在信息技术中的应用 +b"RZ:tKp  
+e?mKLw14  
9.1光纤通信系统中的激光器和光放大器 d0$dQg  
aG.j0`)%  
9.1.1半导体激光器 U]tbV<m%  
2`hc0 IE  
9.1.2光纤激光器 ++d(}^C;  
g+;)?N*j  
9.1.3光放大器 7\m.xWX e  
/fC@T  
9.2激光全息三维显示 ?muI8b  
z/6/   
9.2.1全息术的历史回顾 PPSf8-MLW  
X~|P  
9.2.2激光全息术的基本原理和分类 v-M3/*  
eSo/1D  
9.2.3白光再现的全息三维显示 ~CiVLS H=  
6REv(E]  
9.2.4计算全息图 F4'g}y OLd  
}1E'a>^|  
9.2.5数字全息术 g"vg {Q  
`##qf@M  
9.2.6全息三维显示的优点 ^HYmi\`  
/z:pid,_0  
9.2.7全息三维显示的应用 Q;{[U!\:  
],CJSA!5F  
9.2.8全息三维显示技术的展望 ;AMbo`YK[  
eAKK uML  
9.3激光存储技术 d\C x(Lb[  
{* S8n09v  
9.3.1激光存储的基本原理、分类及特点 $MD|YW5  
1-[~}  
9.3.2激光光盘存储 t I}@1  
09z%y[z  
9.3.3激光体全息光存储 *)0bifw$&  
td!WgL,m  
9.3.4激光存储技术的新进展 q] g'rO'  
}% (e`[?1  
9.4激光扫描和激光打印机 3]xe7F'`  
NX7(;02  
9.4.1激光扫描 fDy Fkhc  
&2IrST{d:V  
9.4.2激光打印机 P'f0KZL;  
b<,Z^Z_  
9.5量子光通信中的激光源 tYV%izE  
:Awnj!KNCc  
9.5.1量子光通信 XQL"D)fw  
s`"o-w\$>  
9.5.2量子态发生器及应用 C"l_78  
hz#S b~g  
思考练习题9 @y:mj \J9  
6&/H XqP  
第10章激光在科学技术前沿问题中的应用 BDoL)}bRE  
|O0=Q,<m  
10.1激光核聚变 xbJ@z {  
7tWt3  
10.1.1受控核聚变 Fx#0 :p  
0l-m:6  
10.1.2磁力约束和惯性约束控制方法 V_Z~$  
oFt]q =EU  
10.1.3激光压缩点燃核聚变的原理 ]jo^P5\h>  
\2cbZQx  
10.2激光冷却 7oY}=281  
2q}M1-^  
10.3激光操纵微粒 Cb}hE ro  
g7*cwu  
10.3.1光捕获 v_Om3i9$E  
tln*Baq  
10.3.2微粒操纵 .5=Qf vi*  
ERxA79  
10.4超越经典衍射极限的分辨率 jU')8m[  
jR~2mf!h*e  
10.4.1解析延拓 (ov=D7>t0  
M7Ej#Y  
10.4.2综合孔径傅里叶全息术 nLK%5C  
5G.A\`u%  
10.4.3傅里叶叠层算法 ,EPs>#d  
$47cKit|k:  
10.4.4相干谱复用 x17cMfCH%  
`>:ozN#)\  
10.4.5非相干结构光照明成像 BNU]NcA#*,  
4u5^I;4pL  
10.4.6超分辨荧光显微镜 l:NEK`>i  
9/Q_Jv-Q  
10.5激光光谱学 S0.   
u@d`$]/>F  
10.5.1拉曼光谱 p)}iUU2N  
`_{'qqRhe  
10.5.2空间高分辨的激光显微光谱 AHsp:0Ma#  
G=4Da~<ij  
10.5.3频率高分辨的双光子光谱 ?>47!):-*  
rAqg<fR*  
10.5.4时间高分辨的激光闪光光谱 Bvx%|:R  
1M&n=s _  
10.5.5各种特殊效能的激光光谱技术 i9}n\r0=c  
d R2#n  
10.6激光用于反常多普勒效应的基础物理研究 .S/W_R  
yC. ve;lG  
10.6.1电磁波的正常多普勒效应 @W3fKF9*R  
;6aTt2BQ  
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 z,XM|-"#<K  
9TGjcZ1S'  
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 %XGwQB$zk8  
=L~,HS(l,  
10.6.4反常多普勒效应的测量光路设计及理论分析 *au&ODa  
}vBk ,ED  
10.6.5反常多普勒效应的测量实验结果 Zab5"JR  
\~ O6S`,  
思考练习题10 (mXV5IM  
kJIKULf  
附录A随机变量 ;zI;oY#.y  
<rc3&qmd  
A.1概率的定义和随机变量 pKO\tkMJ  
u->UV:u  
A.2分布函数和密度函数 )_!t9gn*wr  
d#7 z N  
A.3推广到两个或多个联合随机变量 GIQ/gM?Pv  
M@@"-dy  
A.4统计平均 Pz3jc|Ga  
\XwXs 5"G  
附录B随机过程 *ie#9jA  
G`E%uyjG$j  
B.1随机过程的定义和描述 N3E Qq~lX  
^!H8"CdC3  
B.2平稳性和遍历性 '/ 3..3k  
30]?Jz6m  
参考文献 u#XNl":x  
0hcrQ^BB!b  
%t M]|!yw  
}_}C ^  
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关键词: 激光原理
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最新评论

qqqoooppp 2021-01-08 09:32
感谢介绍
小康的天空 2021-04-11 19:57
感谢分享 淘宝有售 已购入
liaoxiangyu 2021-04-14 17:52
很不错的书
brant 2021-10-08 09:48
感谢分享
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