激光原理及应用(第4版)

发布:cyqdesign 2020-03-30 17:35 阅读:4610
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。 vT{(7m!Ra  
r&R~a9+)  
c$[2tZ  
>b\|%=(x!*  
第1章辐射理论概要与激光产生的条件 A7Y CSjB  
' u<IS/w  
1.1光的波粒二象性 fsOlg9  
51eZfJB  
1.1.1光波 am/}V%^  
+arh/pd_I  
1.1.2光子 Nk -xnTZ"  
/Hk})o_  
1.2原子的能级和辐射跃迁 66>X$nx(z  
<FkaH8,7  
1.2.1原子能级和简并度 dY$nw  
? 3DFm  
1.2.2原子状态的标记 T$MXsq  
*.w6 =}  
1.2.3玻尔兹曼分布 Yl au  
X n0HJ^"_  
1.2.4辐射跃迁和非辐射跃迁 oNXYBeu+  
n+=7u[AZi  
1.3光的受激辐射 Oq<3&*  
lv] U)p  
1.3.1黑体热辐射 ZJbaioc\  
!2AD/dtt   
1.3.2光和物质的作用 A iR#:r  
BIMX2.S1o  
1.3.3自发辐射、受激辐射和受激吸收之间的关系 bh8GP]*E|  
>Q=e9L=  
1.3.4自发辐射光功率与受激辐射光功率 p Cx_[#DrP  
2va[= >_  
1.4光谱线增宽 6E_~8oEl  
T)22P<M8  
1.4.1光谱线、线型和光谱线宽度 j# c@dze  
&0* l:uw  
1.4.2自然增宽 ?-&k?I  
\l0!si  
1.4.3碰撞增宽 h{HpI 0q4  
G@D8 [  
1.4.4多普勒增宽 |;V-;e*  
8yI4=P"F,  
1.4.5均匀增宽和非均匀增宽线型 }@$CS5w  
-[>J"l  
1.4.6综合增宽 JK{2 hr_a  
z4J\BB  
1.5激光形成的条件 2PPb  
F_@` <d!  
1.5.1介质中光的受激辐射放大 hb1h .F  
VZamR}x  
1.5.2光学谐振腔和阈值条件 }<2|6 {  
1F0];{a  
思考练习题1 Z 5 .cfI[  
:L:] 3L  
第2章激光器的工作原理 jbg9 EtQ!*  
jl;N Fk%  
2.1光学谐振腔结构与稳定性 uUBUUr  
;gaTSYVe  
2.1.1共轴球面谐振腔的稳定性条件 =dKk #*  
H^B,b !5i  
2.1.2共轴球面腔的稳定图及其分类 JeVbFZ8  
U;ujN8  
2.1.3稳定图的应用 *.$ov<E.  
hn6'$P  
2.2速率方程组与粒子数反转 4u2_xbT  
 k_^ 4NU  
2.2.1三能级系统和四能级系统 o}wRgG  
FbdC3G|oA  
2.2.2速率方程组 +=L+35M  
#"C* dNAB  
2.2.3稳态工作时的粒子数密度反转分布 RAEN  &M  
| Cfo(]>G  
2.2.4小信号工作时的粒子数密度反转分布  ^LSD_R^N  
\Ff]}4  
2.2.5均匀增宽型介质的粒子数密度反转分布 (Ze\<Y#cv  
[m x}n+~  
2.2.6均匀增宽型介质粒子数密度反转分布的饱和效应 REX/:sB<  
a(JtGjTf&  
2.3均匀增宽介质的增益系数和增益饱和 geM`O|Np  
x)q$.u+  
2.3.1均匀增宽介质的增益系数 2gvS`+<TP  
=AHV{V~  
2.3.2均匀增宽介质的增益饱和 Br$/hn=  
'r^'wv]  
2.4非均匀增宽介质的增益饱和 ``Um$i~e%  
Z +<Y.*6  
2.4.1介质在小信号时的粒子数密度反转分布值 q{yzux  
8,CL>*A  
2.4.2非均匀增宽型介质在小信号时的增益系数 k]TJL9Q  
3U?^49bJ  
2.4.3非均匀增宽型介质稳态粒子数密度反转分布 -42 U  
O1]XoUH<  
2.4.4非均匀增宽型介质稳态情况下的增益饱和 Oh}@c~7;  
M9yqJPS}B  
2.5激光器的损耗与阈值条件 Z\?!& &  
dt>!=<|k  
2.5.1激光器的损耗 {5fq4A A6  
h* /  
2.5.2激光谐振腔内形成稳定光强的过程 @:9mTP7  
{#{nU NW  
2.5.3阈值条件 V/"41  
b\t@vMJ  
2.5.4对介质能级选取的讨论 +hWeN&A  
yg4ILL  
思考练习题2 i079 V  
NXE1v~9V  
第3章激光器的输出特性 O#U_mgfzJ  
mvtuV`  
3.1光学谐振腔的衍射理论 %N<>3c<8P  
ZQJh5.B  
3.1.1数学预备知识 S7hfwu&7F  
\g@jc OKU  
3.1.2菲涅耳-基尔霍夫衍射公式 )T^aJ-Uf  
} M\G  
3.1.3光学谐振腔的自再现模积分方程 /z(s1G.  
3'`X_C|d53  
3.1.4激光谐振腔的谐振频率和激光纵模 <DdzDbgax  
E~Y%x/oX  
3.2对称共焦腔内外的光场分布 z<<aT  
ewinG-hX_  
3.2.1共焦腔镜面上的场分布 gm&O-N"= U  
jmnrpXaAx  
3.2.2共焦腔中的行波场与腔内外的光场分布 ,!^w  
"\1V^2kMr  
3.3高斯光束的传播特性 ~U4;YlQP  
R2[ }  
3.3.1高斯光束的振幅和强度分布 tbi(e49S  
SYK?5_804  
3.3.2高斯光束的相位分布 RQ51xTOL4]  
" []J[!}x  
3.3.3高斯光束的远场发散角 +Sdki::  
 *FoPs  
3.3.4高斯光束的高亮度 P~*v}A  
v]KI=!Gs  
3.4稳定球面腔的光束传播特性 2HvzMo-4  
CW#$%  
3.4.1稳定球面腔的等价对称共焦腔 2$QuR~  
>za=v  
3.4.2稳定球面腔的光束传播特性 6I\mhw!pQ  
\U'TL_Ql  
3.5其他几种常用的激光光束 }=."X8zOI8  
|teDe6 \m  
3.5.1厄米-高斯光束 ,k3aeM~`%w  
Bc y$"F|r  
3.5.2拉盖尔-高斯光束 ;]h:63 S  
@-qC".CI  
3.5.3贝塞尔光束 Y~bGgd]T  
\ 8X8N CM  
3.6激光器的输出功率 h!>NS ?X7  
x@>^c:-f  
3.6.1均匀增宽型介质激光器的输出功率 *C?x\.\C  
a'|Dm7'4t  
3.6.2非均匀增宽型介质激光器的输出功率 1&}^{ Ys  
}GTy{Y*&  
3.7激光器的线宽极限 -x1O|q69  
U_,K_6vj  
3.8激光光束质量的品质因子M2 C(*)7| m  
IyA8+N y  
3.9模式激光的某些一阶统计性质 4) nQBFX  
*`V-zD  
3.9.1单模激光的一阶统计性质 $$G^#t1=XZ  
w]0jq U6  
3.9.2多模激光的一阶统计性质 \ow0Y >  
[f'DxZF-  
思考练习题3 J#W>%2 "s  
U!x\oLP  
第4章激光的基本技术 9qQFIw~S  
s2ys>2k  
4.1激光器输出的选模 FR@ dBcJUU  
y0' "  
4.1.1激光单纵模的选取 *ha9Vq@X  
D r$N{d  
4.1.2激光单横模的选取 pf`li]j'V  
|KC3^  
4.2激光器的稳频 G1'w50Yu  
r4qFEFV3%  
4.2.1影响频率稳定的因素 w,.Hdd6  
@*O(dw  
4.2.2稳频方法概述 %tzz3Y  
c$'UfW  
4.2.3兰姆凹陷法稳频 yx}Z:t  
Ic/<jFZXM  
4.2.4饱和吸收法稳频 K~WwV8c9;  
 U\~[  
4.3激光束的变换 hTn }AsfLY  
y6?Q5x9M  
4.3.1高斯光束通过薄透镜时的变换 t>v']a +k  
/aJl0GL4!  
4.3.2高斯光束的聚焦 E|Grk  
}H ,A T  
4.3.3高斯光束的准直 t5N4d  
VuZmX1x)N  
4.3.4激光的扩束 8LwbOR"  
s}9aZ  
4.4激光调制技术 }Gz"og*8  
^HL#)fK2I  
4.4.1激光调制的基本概念 T "G!H  
oci-[CI,  
4.4.2电光强度调制 knBT(x'+  
<$njU=YE&  
4.4.3电光相位调制 3P6!j  
g%=\Wiit]  
4.5激光偏转技术 6]gs{zG  
{YbqB6zaM  
4.5.1机械偏转 ,?#-1uIGL>  
m9xu$z| e  
4.5.2电光偏转 9 au)K!hN  
Qw5M\   
4.5.3声光偏转 SqTm/ t  
  6^: l  
4.6激光调Q技术 Z gU;=.  
0 q3<RX>M%  
4.6.1激光谐振腔的品质因数Q {@ , L  
iy: ;g  
4.6.2调Q原理 kx UGd)S  
,.}PZL  
4.6.3电光调Q IW BVfN->}  
7\/O"Ot  
4.6.4声光调Q dadMwe_l0  
$oua]8!  
4.6.5染料调Q QX]tD4OH  
6 3u'-Z"4  
4.7激光锁模技术 q-8  GD7  
"?9fL#8f*!  
4.7.1锁模原理 iGU N$  
^3yjE/Wi"  
4.7.2主动锁模 .D>lv_kp  
_RmE+Xg2  
4.7.3被动锁模 >Ia(g0  
q3P3euK3  
思考练习题4 2.lnT{  
eO9nn9lql  
第5章典型激光器介绍 [a |fm*B!  
F#<P FT4i  
5.1固体激光器 +`4}bc ,G  
B6pz1P?e}  
5.1.1固体激光器的基本结构与工作物质 /Bwea];^Q  
F'~/  
5.1.2固体激光器的泵浦系统 Vut.oB$ ~  
h?1pGz)[C  
5.1.3固体激光器的输出特性 vaxg^n|v9  
0F~9t !  
5.1.4新型固体激光器 RYhdf  
.BUl$RW|  
5.2气体激光器 s,29_z7  
QJE- $ :  
5.2.1氦氖(HeNe)激光器 <V8i>LBlz  
GB+d0 S4  
5.2.2二氧化碳激光器 6b8Klrar!  
^+wzm2i  
5.2.3Ar+离子激光器 :cEe4a  
]`kvq0Gyb  
5.3染料激光器 k2WO*xa*  
@} Z/{Z[@  
5.3.1染料激光器的激发机理 E0h p%:  
7r<>^j'  
5.3.2染料激光器的泵浦 #~f+F0#%?  
$^XPk#$m  
5.3.3染料激光器的调谐 D7(t6C=FP  
mT>p:G  
5.4半导体激光器 y,>m#6hx#  
2&d&$Jg  
5.4.1半导体的能带和产生受激辐射的条件 \O?B9_  
Iq=B]oE  
5.4.2PN结和粒子数反转 ykeUS zz2  
-U $pW(~  
5.4.3半导体激光器的工作原理和阈值条件 B<&_lG0sS  
'9dtIW6E  
5.4.4同质结和异质结半导体激光器 E!<$J^  
j)DZmGg&t  
5.5其他激光器 UmE{>5Pt  
#]N9/Hij#g  
5.5.1准分子激光器 }\{1`$*~  
M(E_5@?3  
5.5.2自由电子激光器 b?NeSiswn  
Ft rw3OxN  
5.5.3化学激光器 8'[wa  
M!l5,ycF  
思考练习题5 r97[!y1gt  
D5b _m|7%  
第6章激光在精密测量中的应用 v`w?QIB]  
M\6`2q  
6.1激光干涉测长 NGs9Jke2  
ko>_@]Jb  
6.1.1干涉测长的基本原理 6)$ N[FNs  
~?5m5z O  
6.1.2激光干涉测长系统的组成 wIj2 IAD  
5; [|k$ v  
6.1.3激光外差干涉测长技术 IR8&4qOs  
=*}Mymhk(  
6.1.4激光干涉测长应用举例 K-C,+eI  
PI \,`^)y  
6.2激光衍射测量 hF7mJ\  
TkoXzG8yE<  
6.2.1激光衍射测量原理 I{I [N &N  
#/dde9y  
6.2.2激光衍射测量的方法 vaOL6=[#:g  
;Hb[gvl   
6.2.3激光衍射测量的应用 U3K<@r  
MEnHC'nI  
6.3激光测距 mVAm^JK  
3a}`xCO5  
6.3.1激光脉冲测距 3F}KrG  
z 2VCK@0  
6.3.2激光相位测距 "4hpU]4j  
'f7 *RSKqb  
6.4激光准直及多自由度测量 .l5" X>  
WbWW=(N'd  
6.4.1激光准直仪 7U`S9DDwq  
,HkhKbQ  
6.4.2激光衍射准直仪 Su$1 t  
cloSJmUlQ  
6.4.3激光多自由度测量 {4aY}= -Q*  
u=}bq{  
6.5激光多普勒测速 &E riskI  
%O=V4%"m\  
6.5.1运动微粒散射光的频率 s [F' h-y  
]</4#?_  
6.5.2差频法测速 X7d.Ie  
*Yu\YjLPG  
6.5.3激光多普勒测速技术的应用 xyjV dD\  
e=z_+gVm  
6.6环形激光测量角度和角加速度 :U.)YHY  
H"rzRd; S  
6.6.1环形激光精密测角 >[fVl 8G_0  
:+Q"MIU  
6.6.2光纤陀螺 b\;u9C2y'  
n_n|^4 w  
6.7激光环境计量 mhLRi\[c )  
?g;ZbD  
6.8激光散射板干涉仪 o $`kpr  
jJ"EGFa8  
思考练习题6 k-pEBh OH  
+aw>p_\  
第7章激光加工技术 53t- 'K0l  
:6j :9lYL2  
7.1激光热加工原理 G P[r^Z  
JD{MdhhV  
7.2激光表面改性技术 iqednk%  
4JZHjf0M6  
7.2.1激光淬火技术的原理与应用 Kxl,] |e>  
V}|v!h[O8  
7.2.2激光表面熔凝技术 C9F+e  
>6I.%!jU  
7.2.3激光熔覆技术 90qj6.SQ  
yD"0=\  
7.3激光去除材料技术 Lkl|4L   
^~6]0$yJ  
7.3.1激光打孔 `<}V !Lo  
_0W;)v  
7.3.2激光切割 q|u8CX  
3Q$'qZw p  
7.4激光焊接 ~` \9Q  
Rz zFhU#r  
7.4.1激光热导焊 _rMT{q3  
)jk1S  
7.4.2激光深熔焊 u.kYp  
.i+* #djx  
7.4.3激光复合焊 -N7xO)  
|#&V:GZp  
7.5激光快速成型技术 Itr7lv'5xx  
t*a*v;iz  
7.5.1激光快速成型技术的原理及主要优点 XW?ybH6  
:G`L3E&1s  
7.5.2激光快速成型技术 >I d!I  
MxgLzt Y  
7.5.3激光快速成型技术的重要应用 nQ642i%RQ  
dm2CA0   
7.6其他激光加工技术 W ~Jzqp9g  
Jh\: X<q  
7.6.1激光清洗技术 9si}WqAw  
*t.q m5h  
7.6.2激光弯曲 ~#x :z ^U  
}(ma__Ao  
思考练习题7 t$K@%yU2  
>:jM}*dnL  
第8章激光在医学中的应用 z+k=|RMau  
Ns2,hQFc  
8.1激光与生物体的相互作用 $U>/i@D  
RVkU+7  
8.1.1生物体的光学特性 5 o#<`_=J  
Uvh~B^6  
8.1.2激光对生物体的作用 pgLtD};S  
4bi NGl~  
8.1.3激光对生物体应用的优点 qX5yN| A4  
ou'~{-_xd  
8.2激光在临床治疗中的应用 M@~~f   
j2 }  
8.2.1激光临床治疗的种类与现状 dI^IK  
E.J 0fwyT  
8.2.2激光在皮肤科及整形外科领域中的应用 !/j,hO4Z4  
<)O >MI' 4  
8.2.3激光在眼科中的应用 bo@,4xw  
:K~rvv\L7  
8.2.4激光在泌尿外科中的应用 3`A>j"  
p^1zIC>F  
8.2.5激光在耳鼻喉科中的应用 q^ a|wTC  
](W5.a,-$L  
8.2.6最新的技术——间质激光光凝术 'qL5$zG  
%9C`  
8.2.7光动力学治疗 4^DVW*OiI  
.xGo\aD  
8.3激光在生物体检测及诊断中的应用 -AjH}A[!  
:)#hrFp  
8.3.1利用激光的生物体光谱测量及诊断 MA\m[h]  
@Od^k#  
8.3.2激光断层摄影 Wy<[(Pd   
T[;; 9z  
8.3.3激光显微镜 e~{^oM  
$Y6I_U  
8.4医用激光设备 x\hWyY6J[  
AGOx@;w  
8.4.1医用激光光源 X^}A*4j  
q!6|lZB3  
8.4.2医用激光传播用光纤 -2F@~m|  
qib 7Z]j  
8.5激光应用于医学的未来 'LVn^TB_f&  
c $0_R;4/  
8.5.1医用激光新技术  ep+  
Q%ruQ#  
8.5.2光动力学治疗的前景 c juZB Fl  
L#D9@V'z  
思考练习题8 s%~L4Wmcq  
Q48+O?&  
第9章激光在信息技术中的应用 lT.zNhz:d9  
&lAQ &  
9.1光纤通信系统中的激光器和光放大器 A\K,_&x1Z  
[oV{83f  
9.1.1半导体激光器 Q1Ux!$_  
gQ37>  
9.1.2光纤激光器 0n3D~Xzd  
KP3n^ $~  
9.1.3光放大器 E\0X`QeY  
<FY&h#  
9.2激光全息三维显示 u~W{RHClW  
;54(+5pqx  
9.2.1全息术的历史回顾 ) Qq'Wp3i  
eNRs&^  
9.2.2激光全息术的基本原理和分类 g\U/&.}DN  
B2 c@kru  
9.2.3白光再现的全息三维显示 #,L~w  
845 W>B  
9.2.4计算全息图 ZK6Hvc0  
fN-Gk(Ic  
9.2.5数字全息术 .NJ|p=fy  
@6 /yu>%  
9.2.6全息三维显示的优点 !VwmPAMr#v  
J~KX|QY.S  
9.2.7全息三维显示的应用 |uI?ySF  
u$%A#L[  
9.2.8全息三维显示技术的展望 fc@'9- pt  
?}}qu'N:N  
9.3激光存储技术 W|MWXs5'1*  
X\Y}oa."A  
9.3.1激光存储的基本原理、分类及特点 whye)w  
s)zJT  
9.3.2激光光盘存储 vE%s, E,  
OfTfNhpK  
9.3.3激光体全息光存储 PU1,DU  
x)SralWb  
9.3.4激光存储技术的新进展 kA4@`YCl  
rn8cdM N  
9.4激光扫描和激光打印机 =su]w2,Iy  
{tw+#}T a  
9.4.1激光扫描 1l5J P|x  
,:)`+v<  
9.4.2激光打印机 C&+6>L@  
qmglb:"  
9.5量子光通信中的激光源 0K `[,$Y  
P(,?#+]-  
9.5.1量子光通信 PT'MNH  
|4;UyHh  
9.5.2量子态发生器及应用 fE]XWA4U  
LlHa5]E@6  
思考练习题9 =dZHYO^Cv  
Es!Q8.  
第10章激光在科学技术前沿问题中的应用 vDFGd-S  
*nC(-(r:J`  
10.1激光核聚变 j+rG7z){K  
ml6u1+v5  
10.1.1受控核聚变 WBr59@V  
GIyF81KR 3  
10.1.2磁力约束和惯性约束控制方法 8R/dA<Ww  
o*5U:'=5}  
10.1.3激光压缩点燃核聚变的原理 <lE?,jl  
T 2F6)e  
10.2激光冷却 CrC =A=e  
TP%+.#Fu  
10.3激光操纵微粒 B07v^!Z>  
o`n$b(VZ  
10.3.1光捕获 t)f-mQz)  
ICC%,$C~l  
10.3.2微粒操纵 -0Cnp/Yj@  
mh.+."<)F  
10.4超越经典衍射极限的分辨率 ?QZ"JX])  
ea'&xs#GK  
10.4.1解析延拓 i/H+xrCK  
l{Dct\ #s  
10.4.2综合孔径傅里叶全息术 3djC;*,9,  
A\fb<  
10.4.3傅里叶叠层算法 9QQyl\  
z^<L(/rg9"  
10.4.4相干谱复用 .,0bE  
A9BX_9}]  
10.4.5非相干结构光照明成像 #P<N^[m  
8NBT|N~N  
10.4.6超分辨荧光显微镜 CVNj- &vj  
S35~Cp  
10.5激光光谱学 {vEOn-(7  
1)m@?CaI`  
10.5.1拉曼光谱 U8.7>ENnP&  
Ep9W-n?}  
10.5.2空间高分辨的激光显微光谱 zcrY>t#l  
^D%FX!$  
10.5.3频率高分辨的双光子光谱 Zf$Np50@(  
~6YMD  
10.5.4时间高分辨的激光闪光光谱 #J (~_%Wi  
t>=fTkB  
10.5.5各种特殊效能的激光光谱技术 _g%TSumvq<  
El\%E"Tk%  
10.6激光用于反常多普勒效应的基础物理研究 7lV.[&aKW  
>NYW{(j  
10.6.1电磁波的正常多普勒效应 U_x)#,4  
Ar*^ ;/  
10.6.2在负折射率材料中传播的电磁波的反常多普勒效应 `F<jLU^3  
,XDRO./+T  
10.6.3折射光子晶体棱镜的设计以及负折射性质的实验验证 1 zw*/dp  
;X*cCb`h   
10.6.4反常多普勒效应的测量光路设计及理论分析 ~t9tnLc$  
pRkP~ZISU  
10.6.5反常多普勒效应的测量实验结果 Xs: 3'ua  
q9Y9w(  
思考练习题10 [ ol9|sdu  
`x%'jPP1 ^  
附录A随机变量 hGpv2>M  
;rc`OZyE  
A.1概率的定义和随机变量 =UUU$hq2  
-py@DzK  
A.2分布函数和密度函数 {~Rk2:gx  
}gJ(DbnV  
A.3推广到两个或多个联合随机变量 1UPC e  
lpz2 m\  
A.4统计平均 94B\5I}  
|{CfWSB7~@  
附录B随机过程 SkmT`*v@  
vZ.x{"n'~  
B.1随机过程的定义和描述 n{6G"t:^l  
ep)>X@t  
B.2平稳性和遍历性 t+9][Adf  
gNt(,_]ZR  
参考文献 1t)il^p4[;  
J0@X<Lt U  
o!)3?  
[VE8V-  
(实体书推荐,有需求者,可以购买!)
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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