中红外光学材料及应用技术

发布:cyqdesign 2022-10-11 12:41 阅读:2273
中红外波段光学材料与技术在国防、医疗等领域具有重要的应用价值。《中红外光学材料及应用技术》以*为实用的工业技术以及*为前沿的科研成果为题材,系统总结了中红外光源、材料及与之相关的各种应用技术。主要内容包括中红外激光传输光纤、红外光学薄膜、波导、单晶与陶瓷、半导体发光材料、红外窗口材料、金刚石膜与类金刚石膜红外光学应用、2.0mm波段激光器、3~5mm波段中红外激光器以及中红外可饱和吸收体脉冲激光器。《中红外光学材料及应用技术》内容丰富、题材翔实、涵盖面广、分析透彻。  Sg  
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本书可供从事中红外技术研究的科研工作者和工程技术人员使用,以及物理学、光学、材料等专业的本科生、硕士以及博士研究生使用。 ~_6~Fi  
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目录 i=T!4'Zu  
“先进光电子科学与技术丛书”序 *eL&fC  
前言 #J~   
第1章 绪论 1 !k@ (}CN_*  
1.1 中红外技术简介 1 v+Mi"ZAd  
1.1.1 中红外波段的特性 1 VUnO&zV{  
1.1.2 中红外技术的发展 5 ]dIcW9a  
1.2 中红外光学材料 6 r&+8\/{  
1.2.1 固体发光材料 6 sB`.G  
1.2.2 光纤材料 8 ]Y111<Ja  
1.2.3 窗口和薄膜材料 8 O/Cwm;&t  
1.2.4 波导材料 9 g]&7c:/  
1.2.5 陶瓷和金刚石膜 9 ~/^q>z!\4  
1.3 中红外应用技术 10 VJbsM1y M  
1.3.1 中红外气体检测技术 10 ZDny=&>#  
1.3.2 生物医疗技术 11 A\ARjSdb  
1.3.3 中红外探测技术 12 nl<TM96  
1.3.4 中红外激光光源技术 12 ?, B4  
参考文献 14 lldNIL6B%  
第2章 中红外激光传输光纤 19 RK )1@Tz7!  
2.1 概述 19 5<U:Yy  
2.2 光纤的种类 19 2(I S*idq  
2.2.1 石英光纤 19 *I]/ [d  
2.2.2 非石英光纤 24 h'lqj0  
2.3 光纤的制造 26 DpQ\q;  
2.3.1 材料提纯 26 .w,$ TezGP  
2.3.2 光纤预制棒 27 N_wj,yF*  
2.3.3 光纤的拉制工艺 35 B']-4X{SGa  
2.4 激光在光纤中的传输 37 EDAtC  
2.4.1 传输方程 37 8ShIn@|32  
2.4.2 非线性效应 38 FQTAkkA_!  
2.4.3 色散效应 43 1 A%0y)]  
2.4.4 传输损耗 46 \!LIqqX  
2.5 光纤的应用 48 FD'yT8]"  
2.5.1 光纤器件 48 /_SQKpic  
2.5.2 光纤通信 54 +~(SeTY  
2.5.3 光纤传感 55 w.VjGPp  
2.5.4 超连续谱光源 56 ,>+B>lbJ*  
参考文献 57 %>'Zy6C<j  
第3章 红外光学薄膜 61 \uPyvA =  
3.1 薄膜光学与光学薄膜 61 )_n=it$  
3.1.1 薄膜光学概论 63 hKnAWKb0  
3.1.2 光学薄膜的功能 75 =j~BAS*"  
3.1.3 光学薄膜的制备 80 t =V| '  
3.2 中红外光学薄膜材料 85 )E|{.K  
3.2.1 氟化物 86 'VgEf:BS  
3.2.2 硫系材料 86 f+!k:}K  
3.2.3 硅系材料 87 -wa"&Q  
3.2.4 锗系材料 88 W{m_yEOf  
3.2.5 其他材料 88 XEegUTs  
3.3 红外薄膜材料的发展趋势 90 mUj_V#v  
3.3.1 中红外激光薄膜 90 60TM!\  
3.3.2 硬质碳基膜 91 R1$s1@3I|  
3.3.3 红外隐身膜 92 J6 J">  
参考文献 93 (^oN, 7  
第4章 波导 95 v]Fw~Y7l!  
4.1 概述 95 'B:8tv  
4.2 波导制备及测试技术 96 D%}rQ,*  
4.2.1 光波导简介 96 !He_f-eZ  
4.2.2 波导制备技术及工艺 99 iC{(vL0P+  
4.2.3 波导测试技术 102  WD55(  
4.3 硅基波导 105 $J8g)cS  
4.3.1 绝缘衬底上硅 106 =MU(!`  
4.3.2 蓝宝石上硅 110 `>0%Ha   
4.3.3 氮化硅上硅 112 &V| kv"Wwj  
4.3.4 铌酸锂上硅 114 vBzUuX  
4.4 锗和硅锗波导 116 1etT."  
4.4.1 硅上的锗 116 oN2#Jh%dH  
4.4.2 绝缘衬底上锗 118 sZI"2[bk  
4.4.3 氮化硅上锗 120 h0R.c|g[  
4.4.4 硅锗合金 121 \o*w#e[M  
4.5 其他波导材料 123 IClw3^\l  
4.5.1 硫系玻璃 123 a,36FF~&  
4.5.2 氮化硅和氮化铝 126 JC0#pU;  
4.5.3 砷化镓 130 Q6)?#7<jy  
4.5.4 铌酸锂 132 N5c*#lHI  
4.5.5 锗锡合金 133  5@DCo  
4.6 中红外波导的应用与发展趋势 134 uK] -m  
参考文献 135  ZC]|s[  
第5章 单晶与陶瓷 140 9a[1s|>w-  
5.1 概述 140 _\=x A6!  
5.1.1 透明与半透明 140 %~I&T". iC  
5.1.2 透明材料 140 egK~w8`W%  
5.1.3 陶瓷材料透明度表征 142 (gnN </%  
5.1.4 固态激光简史 145 xax[# Vl4  
5.2 单晶制备工艺及性能表征 147 ^k*%`iQ  
5.2.1 单晶材料简述 147 E[WU  
5.2.2 单晶体制备工艺及性能 148 ht*N[Pi4;  
5.3 透明陶瓷工艺过程及性能表征 154 ftvu69f  
5.3.1 透明陶瓷概述 154 oi m7=I0  
5.3.2 透明陶瓷材料分类 156 {yv_Ni*6!  
5.3.3 透明陶瓷烧结技术 170 Td ade+  
5.3.4 透明陶瓷工艺过程若干影响因素 176 w$IUm_~waa  
5.4 结论及展望 192 0cSm^a  
参考文献 192 XD?Lu _.  
第6章 半导体发光材料 213  V~VUl)  
6.1 概述 213 ] )iP?2{  
6.1.1 中红外半导体发光材料和器件发展简介 213 gg.]\#3g  
6.1.2 半导体材料的发光机理 215 @ <3E `j'p  
6.2 锑化物 217 tA^+RO4  
6.2.1 锑化铟 217 @  R[K8  
6.2.2 锑化镓 221 O&MH5^I  
6.2.3 砷化铟 224 'z^'+}iyv  
6.2.4 铟砷锑 226 w[F})u]E  
6.2.5 铟镓砷锑 230 >yr;Y4y7K  
6.2.6 铝镓砷锑 234 -<g[P_#  
6.2.7 铟镓砷磷 235 JNY?] |=  
6.2.8 铟砷磷锑 238 *v%gNq  
6.2.9 铟镓砷 239 <o9AjASv\,  
6.2.10 铟铝镓砷 240 [ :)F-  
6.3 铅化物 241 TE;f*!  
6.3.1 硫化铅 241 1$1>cuu  
6.3.2 硒化铅 243 >-\^)z  
6.4 其他新材料 246 etT9}RbQ  
6.4.1 硅烯 246 cpl Ny?UIC  
6.4.2 黑磷 248 k>F!S`a&m  
6.5 中红外半导体发光器件制备技术及应用 251 w>8HS+  
6.5.1 半导体发光器件制备技术 251 sZ~03QvkT  
6.5.2 半导体发光材料和器件的应用 255 +_ /ys!  
参考文献 257 w,X)g{^T  
第7章 红外窗口材料 269 pfu"vo(t_  
7.1 红外窗口材料概述 269 Z'`\N@c#  
7.2 锗和硅 270 qtdkK LT  
7.3 蓝宝石和多晶氧化铝 275 U# [T!E  
7.4 硫化锌和硒化锌 283 4lR+nmAZ  
7.5 氟化镁和氟化钙 287 kkfBVmuW  
7.6 尖晶石和氮氧化铝 290 dH.Fb/7f  
7.7 砷化镓和磷化镓 296  S!#5  
7.8 氧化钇和YAG晶体 298 ~"0{<mMcX  
7.9 红外光学玻璃 303 45n.%*,  
7.9.1 氧化物玻璃 303  Uj\t04  
7.9.2 硫系玻璃 307 8G3 Z,8P4(  
7.10 其他红外窗口材料 311 vs$h&o>|  
参考文献 312 O'B3sy  
第8章 金刚石膜与类金刚石膜红外光学应用 321 jJw  
8.1 金刚石膜的物理结构和性能 321 RhKDQGdd  
8.2 金刚石膜的制备 322 y\j[\UZKO  
8.2.1 热丝化学气相沉积法 323 nTc#I~\  
8.2.2 直流电弧等离子体喷射化学气相沉积制备 324 9od c :  
8.2.3 微波等离子体化学气相沉积制备 325 BriL ^]  
8.3 金刚石膜的表征 327 W!T[ ^+  
8.3.1 拉曼谱 327 )Nx*T9!Q  
8.3.2 X射线衍射 328 "!(@MfjT  
8.3.3 硬度测试 329 ftcLP  
8.3.4 扫描电镜 329 ViyG%Sm  
8.4 金刚石膜在光学、红外光学领域的应用 330 x0>N{ADXQ  
8.5 金刚石膜打磨技术 334 n:B){'S  
8.6 纳米和超纳米金刚石膜 335 )X," NJG  
8.7 类金刚石膜的物理结构和特性 338 ygV_"=+|N  
8.8 类金刚石膜的制备方法 339 U+#^>}wc  
8.8.1 射频辉光放电等离子体化学气相沉积 340 +zbCYA  
8.8.2 磁控溅射制备法 340 n^$Q^[:Z  
8.8.3 磁控过滤阴极电弧沉积制备方法 341 </ "Wh4>C  
8.8.4 脉冲激光沉积类金刚石膜 342 AcEz$wy  
8.9 类金刚石膜的成膜机理 343 shL_{}  
8.10 类金刚石膜的黏附力和稳定性问题 346 mE1Vr  
8.11 类金刚石膜的表征 348  AV|:v3  
8.11.1 拉曼谱 348 !SE  
8.11.2 X射线光电子谱 350 5 (!FQ  
8.11.3 扫描电镜和原子力显微镜 350 ZvQZD=,F  
8.12 类金刚石膜的可见光、红外光学领域的应用 351 }f_@@#KB?  
8.12.1 红外窗口探测器增透和保护膜应用 352 -xLK/QAL  
8.12.2 太阳能电池增透和保护膜应用 354 ~3Pp}eO~V  
8.13 类金刚石膜红外减反膜的抗摩擦和抗侵蚀性 356 6iXV  
参考文献 357 '5*&  
第9章 2.0 μm波段激光器 368 O"|d~VQ  
9.1 掺铥激光器 370 901 5PEO  
9.1.1 铥离子能级结构及泵浦方式 370 R\X;`ptT  
9.1.2 掺铥固体激光器 373 3?<A]"X.  
9.1.3 掺铥光纤激光器 381 q)o;iR  
9.2 掺钬激光器 389 g$mMH  
9.2.1 钬离子能级结构及泵浦方式 389 7)1%Z{Dy  
9.2.2 掺钬固体激光器 390 &hI!0DixX  
9.2.3 掺钬光纤激光器 397 _t;^\"\  
9.3 增益调制2.0 μm激光器 407 :-U& _%#w  
9.3.1 增益调制激光器基本原理 408 #@w/S:KbJt  
9.3.2 增益调制2.0 μm半导体激光器 409 qhG2j;  
9.3.3 基于增益开关技术的2.0 μm半导体激光器 412 Z_dL@\#|  
9.3.4 增益调制的2.0 μm光纤激光器 416 %-$ :/ N  
9.4 高功率2.0 μm波段激光器 425 ^8bc<c:P  
9.4.1 高功率2.0 μm波段激光器概述 425 ]8OmYU%6V  
9.4.2 高功率连续波2.0 μm波段激光器 427 b?cO+PY01  
9.4.3 高功率纳秒脉冲2.0 μm波段激光器 433 kI04<!  
9.4.4 高功率皮秒脉冲2.0 μm波段激光器 438 k >.U!  
9.4.5 高功率飞秒脉冲2.0 μm波段激光器 444 oxeIh9 E  
9.5 基于铥钬激光的波长扩展 450 ~ArRD-_t  
9.5.1 铥激光泵浦拉曼激光器 451 /qwY/^  
9.5.2 铥激光泵浦超连续谱光源 458 [>_zV.X  
9.6 2.0 μm光纤超荧光光源 471 kREFh4QO,  
9.6.1 掺铥ASE光源 473 Wl=yxJu_(  
9.6.2 掺钬超荧光光源 476 vg3iT }  
9.7 2.0 μm波段激光器的应用 481 ? p[Rv  
9.7.1 2.0 μm波段激光在医疗方面的应用 482 e2G;_:  
9.7.2 2.0 μm波段激光在工业方面的应用 488 ;XyryCo  
9.7.3 2.0 μm波段激光在其他方面的应用 490 D-t!{LA  
参考文献 492 pbqk  
第10章 3~5 μm波段中红外激光器 507 A7XA?>~+|  
10.1 概述 507 %dr*dA'  
10.1.1 中红外激光器发展简史和现状 507 P0_Ymn=&  
10.1.2 中红外激光器的基本类别 509 3LJ\y  
10.1.3 中红外激光器的相关测量技术 511 MQcIH2  
10.2 连续中红外激光器 512 ?-o_]!*v0/  
10.2.1 不同波长中红外激光的实现方法 512 KRn[(yr`%  
10.2.2 中红外激光器的光谱管理技术 524 ">h$(WCK  
10.2.3 中红外激光器的功率提升技术 530 ndT_;==  
10.3 脉冲中红外激光器 541 XV4aR3n{Q  
10.3.1 微秒、纳秒长脉冲中红外激光器 541 [e _csQ  
10.3.2 皮秒、飞秒超短脉冲中红外激光器 546 ]Lg~ I#/#  
10.4 中红外激光器波长变换技术 555 EBk-qd a}  
10.4.1 中红外泵浦转换技术 555 <C;TGA  
10.4.2 非线性参量转换技术 558 X7-[#} T  
10.4.3 受激拉曼频移技术 565 ~,)D n  
10.4.4 中红外频率梳技术 568 0wSy[z4V  
10.4.5 中红外超连续谱技术 575 iqB%sIP  
10.5 中红外激光器应用 577 [4bE"u  
10.5.1 工业、医疗等领域 577 vg@5`U`^h  
10.5.2 前沿技术领域 579 wL]#]DiE  
参考文献 581 ,afO\oe>MG  
第11章 中红外可饱和吸收体脉冲激光器 589 "+`u ]  
11.1 中红外脉冲光纤激光器概述 589 ^ r(]S%  
11.2 中红外可饱和吸收体的种类与制备方法 590 v$JW7CKA  
11.2.1 一维材料可饱和吸收体 590 _*{Lha  
11.2.2 二维材料可饱和吸收体 593 H"Hl~~U  
11.2.3 其他可饱和吸收体 600 j"pyK@v2B  
11.3 中红外可饱和吸收体表征方法 602 E;'{qp  
11.3.1 材料常用表征方法 602 7B5b +  
11.3.2 非线性光学特性表征 608 XhWo~zh"  
11.4 中红外可饱和吸收体调Q技术 614 1=9GV+`n  
11.4.1 激光脉冲的产生 614 CK|AXz+EN  
11.4.2 可饱和吸收体调Q原理及特性分析 615 cH:&S=>h  
11.4.3 中红外可饱和吸收体调Q激光器 622 -`z%<)!Y  
11.5 中红外可饱和吸收锁模技术 630 ]mNsG0r6  
11.5.1 可饱和吸收体锁模基本原理 631 #4"eQ*.*"  
11.5.2 中红外可饱和吸收体锁模激光器 635 x;} 25A|  
参考文献 638 R^$EnrY(<  
1g t 7My  
pStb j`Eq  
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最新评论

jxwhunu 2023-11-03 15:56
红外的材料, 看看
laserlqx 2025-12-27 18:03
认真学习学习
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