激光原理及应用(第4版)

发布:cyqdesign 2020-03-30 17:35 阅读:4734
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。 [rReBgV  
H}g p`YW:4  
C(2kx4n  
Xx ou1l!  
第1章辐射理论概要与激光产生的条件 Dfy=$:Q  
RhkTN'vO  
1.1光的波粒二象性 "&@{f:+  
z+<ofZ(.  
1.1.1光波 'CCAuN>J  
B{>x  
1.1.2光子 [R<>3}50Y  
> O~   
1.2原子的能级和辐射跃迁 bmO(tQS$5  
qD,/Qu62  
1.2.1原子能级和简并度 X}`39r.  
e//jd&G  
1.2.2原子状态的标记 :}-izd)/j  
X~Hm.qIR  
1.2.3玻尔兹曼分布 >S]"-0tGD=  
+HlZ ?1g  
1.2.4辐射跃迁和非辐射跃迁 )C0d*T0i  
|mT1\O2a  
1.3光的受激辐射  7MQxW<0  
XC4wm#R  
1.3.1黑体热辐射 w|61dB  
Cm9#FA  
1.3.2光和物质的作用 _}tPtHPa/  
:-oMkBS  
1.3.3自发辐射、受激辐射和受激吸收之间的关系 hP$5>G(3  
}H|'W[Q.  
1.3.4自发辐射光功率与受激辐射光功率 Ugme>60`'k  
C]Q}HI#G  
1.4光谱线增宽 Ey{p;;H  
pRA%07?W  
1.4.1光谱线、线型和光谱线宽度 M,<UnAVP-  
M9?f`9  
1.4.2自然增宽 Tt4Q|"CJA  
-FW^fGS+  
1.4.3碰撞增宽 eu'~(_2  
8y;gs1d;A  
1.4.4多普勒增宽 HQMug  
S_38U  
1.4.5均匀增宽和非均匀增宽线型 p!K^Q3kO  
nX8ulGGs  
1.4.6综合增宽 >96+s)T%;  
ua,!kyS  
1.5激光形成的条件 PW\me7iCz  
3Pvz57z{  
1.5.1介质中光的受激辐射放大 M5 ^qc  
cUn>gT  
1.5.2光学谐振腔和阈值条件 HhwAzk/G~  
1'|gxYT  
思考练习题1 B qLL]%F  
gH*(1*  
第2章激光器的工作原理 XW~a4If  
Y7;=\/SV  
2.1光学谐振腔结构与稳定性 Hz%<V *\{  
Pk=0pHH8q  
2.1.1共轴球面谐振腔的稳定性条件 /4|_A {m{m  
ZO>)GR2S  
2.1.2共轴球面腔的稳定图及其分类 <r m)c.  
$i1:--~2\  
2.1.3稳定图的应用 stiYC#bI:  
$LiBJ~vV<  
2.2速率方程组与粒子数反转 M>xT\  
<k {_YRB  
2.2.1三能级系统和四能级系统 `26.+>Z7  
i*@ZIw  
2.2.2速率方程组 Lcf?VV}  
V Ds0+RC  
2.2.3稳态工作时的粒子数密度反转分布 {a15s6'd  
Y*IKPnPot2  
2.2.4小信号工作时的粒子数密度反转分布 n3j_=(  
(LJ7xoJ^  
2.2.5均匀增宽型介质的粒子数密度反转分布 ?Ezy0>j  
+O^}  t  
2.2.6均匀增宽型介质粒子数密度反转分布的饱和效应 Gte\=0Wr  
I hv@2{*(b  
2.3均匀增宽介质的增益系数和增益饱和 |9X2AS Qu  
>XX93  
2.3.1均匀增宽介质的增益系数 Q$sC%P(y  
^# 4e_&4  
2.3.2均匀增宽介质的增益饱和 'p@m`)Z  
,<Wt8'e  
2.4非均匀增宽介质的增益饱和 R7O<>kt  
.1z=VLKF'  
2.4.1介质在小信号时的粒子数密度反转分布值 D1@yW} 4  
&3 Ki  
2.4.2非均匀增宽型介质在小信号时的增益系数 #Nad1C/]  
<$d2m6J  
2.4.3非均匀增宽型介质稳态粒子数密度反转分布 {?"X\5n0  
/1$u|Gs *  
2.4.4非均匀增宽型介质稳态情况下的增益饱和  J%T=FU  
BzV97'  
2.5激光器的损耗与阈值条件 I zVc  
fRq+pUx U  
2.5.1激光器的损耗 S!b?pl  
,_s.amL3O{  
2.5.2激光谐振腔内形成稳定光强的过程 %~kE,^  
_!Pi+l4p/}  
2.5.3阈值条件 J8ScKMUN2  
k'+y  
2.5.4对介质能级选取的讨论  $&1Dl  
/Ak\Q5O'3  
思考练习题2 g^7zDU&'  
qq3/K9 #y  
第3章激光器的输出特性 ?M6)O?[  
)1gT&sU0  
3.1光学谐振腔的衍射理论 ] SLeWs  
yu&muCA  
3.1.1数学预备知识 s^4wn:*$zd  
d|)ARRW  
3.1.2菲涅耳-基尔霍夫衍射公式 X*w;6 V  
] w0Y5H "  
3.1.3光学谐振腔的自再现模积分方程 BPm" )DMo  
J<4_<.o(a  
3.1.4激光谐振腔的谐振频率和激光纵模 mN.  
qk>SM| {  
3.2对称共焦腔内外的光场分布 U<>@)0~7g!  
R3.w")6  
3.2.1共焦腔镜面上的场分布 "5'eiYm s  
:UAcS^n7h"  
3.2.2共焦腔中的行波场与腔内外的光场分布 a>9_#_hI  
{u9n?Z%  
3.3高斯光束的传播特性 BE],PCpPr  
9I$} =&"  
3.3.1高斯光束的振幅和强度分布 Nl/ fvJ`4  
D>ou,  
3.3.2高斯光束的相位分布 `T{CB) ?9  
%M/L/_d  
3.3.3高斯光束的远场发散角 V~Z)^.6  
@ &rf?:  
3.3.4高斯光束的高亮度 j]` hy"  
Gpcordt/  
3.4稳定球面腔的光束传播特性 qn{4AWmJ  
9j5|o([J  
3.4.1稳定球面腔的等价对称共焦腔 %_CL/H   
qFLt/ >  
3.4.2稳定球面腔的光束传播特性 nh80"Ny5  
e'c3.sQ|?  
3.5其他几种常用的激光光束 Aq7`A^1t$  
gg8)oc+w  
3.5.1厄米-高斯光束 =<)/lz] H  
mG\9Qkom|  
3.5.2拉盖尔-高斯光束 ;]=@;? 9  
W$&*i1<a+  
3.5.3贝塞尔光束 R>1oF]w  
[+#k+*1*o  
3.6激光器的输出功率 ?iEn~9WCS  
&5sPw^{,H  
3.6.1均匀增宽型介质激光器的输出功率 Z#[%JUYp'  
G`&P|xYg  
3.6.2非均匀增宽型介质激光器的输出功率 6#Y]^%?uy  
0;,Y_61  
3.7激光器的线宽极限 E[=&6T4  
6 b?K-)kL  
3.8激光光束质量的品质因子M2 &gJ@"`r4  
:_2:Fh.}3~  
3.9模式激光的某些一阶统计性质 Zy{hYHQ  
sSD&'K=lq  
3.9.1单模激光的一阶统计性质 o8IqO'  
=knLkbiq7,  
3.9.2多模激光的一阶统计性质 K`ygW|?gt  
4ji'6JHPg  
思考练习题3 2`ERrh^i"  
!=yO72dgLY  
第4章激光的基本技术 2chT^3e  
NwQ$gDgu t  
4.1激光器输出的选模 7lJ8<EP9 u  
1rU\ !GfR  
4.1.1激光单纵模的选取 I$)9T^Ra  
Qy=tkCN  
4.1.2激光单横模的选取 m7XN6zX  
YnDaB px  
4.2激光器的稳频 ;j(*:Nt1  
;A*sub  
4.2.1影响频率稳定的因素 W~i0.rg|>  
f(K1 ,L:&7  
4.2.2稳频方法概述 Z/v )^VR  
k<f0moxs'  
4.2.3兰姆凹陷法稳频 sk0/3X*Q%  
gh"_,ZhZt  
4.2.4饱和吸收法稳频 zJ ;]z0O  
%?qzP '  
4.3激光束的变换 2)n%rvCQ  
%$Q!'+YW  
4.3.1高斯光束通过薄透镜时的变换 =&qfmq  
Bxj4rC[  
4.3.2高斯光束的聚焦 YYkgm:[  
5"q{b1  
4.3.3高斯光束的准直 _n4`mL8>kH  
!ueh%V Ky  
4.3.4激光的扩束 M$f_I +  
|BGzdBm^x:  
4.4激光调制技术 c]z^(:_>  
tEibxE  
4.4.1激光调制的基本概念 *|0W3uy\Y  
K+yi_n L  
4.4.2电光强度调制 [ei5QSL |  
%VXIiu[  
4.4.3电光相位调制 F[.IF5_  
JKCV >k  
4.5激光偏转技术 OU mZ|  
i@<w"yNd_  
4.5.1机械偏转 6Hd^qouid  
8-K4*(-dL  
4.5.2电光偏转 +,D82V7S  
U[#q"'P|l  
4.5.3声光偏转 aIWpgUd`  
l?;ReK.r  
4.6激光调Q技术 xelh!AtE  
nXxnyom,  
4.6.1激光谐振腔的品质因数Q U2JxzHXZ  
_tO2PI L@Z  
4.6.2调Q原理 n4ti{-^4|d  
W}wd?WIps  
4.6.3电光调Q qEkhgJqk  
%u]>K(tU  
4.6.4声光调Q FOcDBCrOe  
>v%UV:7ap  
4.6.5染料调Q EVbDI yFn  
o%Qn%gaX  
4.7激光锁模技术 kaCn@$  
+.hJ[|F1&  
4.7.1锁模原理 D[Ld=e8t  
`R$bx 64  
4.7.2主动锁模 wp-3U}P2(  
6(HJYa  
4.7.3被动锁模 RWn#"~  
jqoU;u`  
思考练习题4 9AQ2FD  
/ pR,l5  
第5章典型激光器介绍 9x9E+DG#(  
 uQW d1>  
5.1固体激光器 H329P*P  
a\I`:RO=<Z  
5.1.1固体激光器的基本结构与工作物质 .fY$$aD$4  
j7HOh|q  
5.1.2固体激光器的泵浦系统 +T7FG_  
061f  
5.1.3固体激光器的输出特性 K%vGfQ8Er-  
]O+Nl5*  
5.1.4新型固体激光器 /bqJ6$  
h^b=  
5.2气体激光器 sZU Ao&  
;{cl*EN  
5.2.1氦氖(HeNe)激光器 #kQLHi3##  
QOF'SEq"k  
5.2.2二氧化碳激光器 VH.}}RS%  
ve= nh]N  
5.2.3Ar+离子激光器 W{;LI WsZ  
m^,3jssdA  
5.3染料激光器 qk(u5Z  
s-xby~  
5.3.1染料激光器的激发机理 . J*2J(T,  
~9+\  
5.3.2染料激光器的泵浦 'MIM_m)H  
R )e^H  
5.3.3染料激光器的调谐 2VS#=i(B^  
(fWQ?6[  
5.4半导体激光器 q]t^6m&-  
.w]S!=h  
5.4.1半导体的能带和产生受激辐射的条件 J7rfHhz  
-3:x(^|:K  
5.4.2PN结和粒子数反转 S8Yh>j8-  
iD9hqiX&  
5.4.3半导体激光器的工作原理和阈值条件  WR"p2=  
[p_C?hHO  
5.4.4同质结和异质结半导体激光器 "mkTCR^]e  
pG:)u cj  
5.5其他激光器 FKB)o7  
$(%t^8{a~G  
5.5.1准分子激光器 doaqHri\,  
@;z}Hk0A  
5.5.2自由电子激光器 _Msaub!N  
ktKT=(F&  
5.5.3化学激光器 mCx6$jz  
m,]M_y\u  
思考练习题5 ub] w"N  
I^6zUVH  
第6章激光在精密测量中的应用 o,RLaS,BK'  
%@FTg$  
6.1激光干涉测长 JEes'H}Y  
oMi"X"C:q  
6.1.1干涉测长的基本原理 89)rss  
C zvi':  
6.1.2激光干涉测长系统的组成 "GofQ5,|  
2xd G&}$fa  
6.1.3激光外差干涉测长技术 #yVY! +A  
4<&`\<jZ  
6.1.4激光干涉测长应用举例 [e'Ts#($A  
)/9/p17:xu  
6.2激光衍射测量 A3N<;OOk  
b fsTeW+  
6.2.1激光衍射测量原理 ~dK)U*Q  
QY<2i-A  
6.2.2激光衍射测量的方法 R{hKl#j;>  
l8hOryB&  
6.2.3激光衍射测量的应用 O(PG"c  
9YpD\H`  
6.3激光测距 #SRGVa`x  
( Qw"^lE3  
6.3.1激光脉冲测距 I%whM~M1+  
RW|3d<Fj  
6.3.2激光相位测距 u#Qd `@p  
?c^0%Op  
6.4激光准直及多自由度测量 9_F2nmEv  
j xr~cp?4  
6.4.1激光准直仪 LQs2!]?HT  
X &6p_Lo  
6.4.2激光衍射准直仪 _S#uxgL<  
Hay`lA2@  
6.4.3激光多自由度测量 nrMm](Y45  
Kuy,qZv!"  
6.5激光多普勒测速 snV,rZ  
F"3PP ~  
6.5.1运动微粒散射光的频率 8hi|F\$_h  
g#1_`gK  
6.5.2差频法测速 Llk4 =p  
]-& ehW  
6.5.3激光多普勒测速技术的应用 Qe=!'u.nL  
&/4W1=>(  
6.6环形激光测量角度和角加速度 CC>]Gc7  
b$+.}&M  
6.6.1环形激光精密测角 40oRO0p  
ajW[}/)  
6.6.2光纤陀螺 tm(.a ?p  
.Kr?vD^nG  
6.7激光环境计量 A_}F  
-1~bWRYq  
6.8激光散射板干涉仪 $z]gy]F  
|?SK.1pW  
思考练习题6 [MYd15  
`6b!W0$ -  
第7章激光加工技术 <DCrYt!1}c  
~&=-*  
7.1激光热加工原理 jx&pRjP  
e;56}w  
7.2激光表面改性技术 {b[8x   
YsXP$y]g-  
7.2.1激光淬火技术的原理与应用 VC\43A,9  
RiF~-;v&  
7.2.2激光表面熔凝技术 <1Vz QH!o  
%< JjftNQ  
7.2.3激光熔覆技术 ,YJ\ $?  
>z1RCQWju  
7.3激光去除材料技术 ig] * Z  
PBb@J'b  
7.3.1激光打孔  ;OQ{  
9. Q;J#;1  
7.3.2激光切割 -4o6 OkK<  
a5:Q%F<!  
7.4激光焊接 *?7Ie;)  
Sb+pB58&N  
7.4.1激光热导焊 ~oh=QakW  
JNRG [j  
7.4.2激光深熔焊 WaQCq0Enj  
b2. xJ4  
7.4.3激光复合焊 `9Zoq=/  
8l0%:6XbI  
7.5激光快速成型技术 ,2/qQD n/  
i=@.u=:  
7.5.1激光快速成型技术的原理及主要优点 &96I4su  
&Jv j@,>$d  
7.5.2激光快速成型技术 $ckX H,l_  
"d>{hP  
7.5.3激光快速成型技术的重要应用 8*I43Jtlf,  
gX5I`mm  
7.6其他激光加工技术 a;D{P`%n  
R4u=.  
7.6.1激光清洗技术 wj9CL1Gx  
pj G6v(zK  
7.6.2激光弯曲 33DP0OBL^  
*r$Yv&c,  
思考练习题7 }9 N, +*  
Z!60n{T79c  
第8章激光在医学中的应用 (EGsw o  
y!;rY1  
8.1激光与生物体的相互作用 R_:47.qq  
N&U=5c`Q'  
8.1.1生物体的光学特性 mHB*4L  
tzJdUZJ  
8.1.2激光对生物体的作用 \B8tGog  
ilEWxr;,  
8.1.3激光对生物体应用的优点 bv$_t)Xh  
ByoSwQ  
8.2激光在临床治疗中的应用 fDhV *LqW  
ifl`QZp_  
8.2.1激光临床治疗的种类与现状 EFu2&P  
:t-a;Q;  
8.2.2激光在皮肤科及整形外科领域中的应用 3t5`,R1@t  
l9"0Wu@_x  
8.2.3激光在眼科中的应用 [URo#  
'Ar+k\.J  
8.2.4激光在泌尿外科中的应用 l7]:b8  
:jB~rhZ~  
8.2.5激光在耳鼻喉科中的应用 ?*|AcMw5  
|} ;&xI  
8.2.6最新的技术——间质激光光凝术 aa2&yc29hp  
7T9m@  
8.2.7光动力学治疗 "i_I<?aGB  
]l7) F-v  
8.3激光在生物体检测及诊断中的应用 x7)j?2  
xDv$z.=Y  
8.3.1利用激光的生物体光谱测量及诊断 \7rFfN3  
c""*Ng*T  
8.3.2激光断层摄影 iZ % KHqG  
?TA%P6Lw  
8.3.3激光显微镜 `&2~\o/  
UjxEbk5>^  
8.4医用激光设备 5[}3j1  
q&OF?z7H  
8.4.1医用激光光源 u :AKp<'  
yoiKt; S  
8.4.2医用激光传播用光纤 /|V!2dQs"  
6x|"1 G{  
8.5激光应用于医学的未来 nf=*KS\v  
jA_w OR7$  
8.5.1医用激光新技术 ?,uTH 4  
{\z&`yD@  
8.5.2光动力学治疗的前景 wZB:7E%  
|& OW_*l  
思考练习题8 idW=  
BK`NPC$a  
第9章激光在信息技术中的应用 A2>rS   
IlQNo 1  
9.1光纤通信系统中的激光器和光放大器 .XDY1~w0  
"zFv? ay  
9.1.1半导体激光器 @a-u_|3q  
+@*}_%^l"  
9.1.2光纤激光器 ,ab_u@  
qYo"-D*  
9.1.3光放大器 7{F(NJUO1  
0kC}qru'  
9.2激光全息三维显示 4Ufx,]  
GZJIIP#  
9.2.1全息术的历史回顾 -+MGs]),  
rHe*/nN%*  
9.2.2激光全息术的基本原理和分类 [O~' \ Q  
GjTj..G/  
9.2.3白光再现的全息三维显示 }xhat,9  
bz5",8Mn  
9.2.4计算全息图 j7r!N^  
eyq\a'tyB  
9.2.5数字全息术 { a2Y7\C/  
F>N3GPRl  
9.2.6全息三维显示的优点 xX;@ BS  
5W hR |  
9.2.7全息三维显示的应用 yLv jfP1  
[f`^+,U  
9.2.8全息三维显示技术的展望 WH:[Y7D  
Qdepzo>E  
9.3激光存储技术 2hB';Dv  
lIR0jgP@z  
9.3.1激光存储的基本原理、分类及特点 D2hEI2S  
e|Ip7`  
9.3.2激光光盘存储 e| AA7  
\=n0@1Q=>  
9.3.3激光体全息光存储 P "S=RX#+  
JiFy.Pf  
9.3.4激光存储技术的新进展 bpe8 `b(#  
t:A,pT3  
9.4激光扫描和激光打印机 E>_?9~8Mf  
L|sWSrqd  
9.4.1激光扫描 - 0t  
<9za!.(zu  
9.4.2激光打印机  ]J= S\  
sU7>q}!  
9.5量子光通信中的激光源 2m`4B_g A  
M~&|-Hm  
9.5.1量子光通信 iz|mJUx  
_ F0qq j  
9.5.2量子态发生器及应用 W@S'mxk#*  
 84PD`A  
思考练习题9 7V/yU5  
kBPFk t2  
第10章激光在科学技术前沿问题中的应用 ~cE;k@  
+ n1jP<[<N  
10.1激光核聚变 E\M{/.4 4  
rWN#QL()*  
10.1.1受控核聚变 ?nm:e.S+?  
id^U%4J  
10.1.2磁力约束和惯性约束控制方法 Y`FGD25`  
)G(6=l*  
10.1.3激光压缩点燃核聚变的原理 nMU#g])y)  
JOj\#!\>k0  
10.2激光冷却 a S- rng  
(wJtEoB9^  
10.3激光操纵微粒 uO$ujbWZ  
DSwF }  
10.3.1光捕获 `I$qMw,@  
M/U$x /3K  
10.3.2微粒操纵 D3^[OHi~a  
&`7~vA&c  
10.4超越经典衍射极限的分辨率 ~A8%[.({5  
"?j|;p@!>  
10.4.1解析延拓 i '!M<>7  
<_*8a(j3  
10.4.2综合孔径傅里叶全息术 ~L(_q]  
uTJi }4cw  
10.4.3傅里叶叠层算法 <$liWAGX\  
` w Sg/  
10.4.4相干谱复用 m[^;HwJ  
i_GE9A=h  
10.4.5非相干结构光照明成像 /,v:!*  
H+zn:j@~L  
10.4.6超分辨荧光显微镜 ;>=hQC{f>  
V,qZF=}S  
10.5激光光谱学 D<7S P,D  
y? [*qnPj  
10.5.1拉曼光谱 }\u~He%  
@"9y\1u  
10.5.2空间高分辨的激光显微光谱 gb:Cc,F,%  
K. G#[  
10.5.3频率高分辨的双光子光谱 [ hj|8)  
~QdwoeaD  
10.5.4时间高分辨的激光闪光光谱 !W:QLOe6F  
Coq0Kzhsab  
10.5.5各种特殊效能的激光光谱技术 >ge-yK 1  
%9mCgHQ9  
10.6激光用于反常多普勒效应的基础物理研究 hk ./G'E  
7kn=j6I  
10.6.1电磁波的正常多普勒效应 kt1f2cj  
NQfIY`lt'  
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 G%YD2<V  
$!I$*R&  
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 6o;lTOes  
sSG]I%oB3  
10.6.4反常多普勒效应的测量光路设计及理论分析 62EJ# q[  
M _U$I7  
10.6.5反常多普勒效应的测量实验结果  v )7d  
{yyg=AMz  
思考练习题10 o\]e}+1[o  
5, Yk5?l<'  
附录A随机变量 |0f\>X I  
%o4d4 3uZ  
A.1概率的定义和随机变量 N 5/TV%u  
8Z3+S)6  
A.2分布函数和密度函数 *MagicA  
Wc3!aLNx  
A.3推广到两个或多个联合随机变量 kq%`9,XE  
(%0X\zvu/  
A.4统计平均 M/V >25`  
[9?= &O#*  
附录B随机过程 `*oLEXYN  
LR)is  
B.1随机过程的定义和描述 y6*i/3  
62(WZX%b  
B.2平稳性和遍历性 nBiSc*  
ObM5vrEk|  
参考文献 cJ8*[H<NV  
6C]!>i}U  
5 (H; x74  
[q.W!l4E  
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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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