中红外光学材料及应用技术

发布:cyqdesign 2022-10-11 12:41 阅读:2301
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。 7;s#QqG`I  
>2'"}np*  
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。 -QrC>3xZR  
p49]{2GXb  
QO2cTk m  
[={mCGU  
目录 xT%`"eM}  
“先进光电子科学与技术丛书”序 x4oWZEd  
前言 l3>S{  
第1章 绪论 1 JZ:@iI5>+  
1.1 中红外技术简介 1 >]\I:T  
1.1.1 中红外波段的特性 1 ieFl4hh[G  
1.1.2 中红外技术的发展 5 X\AH^I6S  
1.2 中红外光学材料 6 _)M,p@!?=h  
1.2.1 固体发光材料 6 =dmr ,WE  
1.2.2 光纤材料 8 `*C=R  _  
1.2.3 窗口和薄膜材料 8 7?$?Yu  
1.2.4 波导材料 9 bMyld&ga  
1.2.5 陶瓷和金刚石膜 9 Zt`Tg7m  
1.3 中红外应用技术 10 b:m+I  
1.3.1 中红外气体检测技术 10 +0'F@l  
1.3.2 生物医疗技术 11 JvpGxj  
1.3.3 中红外探测技术 12 6l#x1o;  
1.3.4 中红外激光光源技术 12 (W ~K1]  
参考文献 14 <+`%=r)4  
第2章 中红外激光传输光纤 19 /wV|;D^ )  
2.1 概述 19 Wg']a/m  
2.2 光纤的种类 19 -V2\s  
2.2.1 石英光纤 19 #BC"bY  
2.2.2 非石英光纤 24 [#PE'i4  
2.3 光纤的制造 26 `o[l%I\Q  
2.3.1 材料提纯 26 W>K^55'  
2.3.2 光纤预制棒 27 (_T{Z>C/J  
2.3.3 光纤的拉制工艺 35 Yj %]|E-  
2.4 激光在光纤中的传输 37 jD: N)((  
2.4.1 传输方程 37 #b/qR^2qW  
2.4.2 非线性效应 38 ,T$ts  
2.4.3 色散效应 43 {&  o^p!  
2.4.4 传输损耗 46 |#oS7oV(  
2.5 光纤的应用 48 )@PnpC%H  
2.5.1 光纤器件 48 p4`1^}f&Ie  
2.5.2 光纤通信 54 LdPLC':}x|  
2.5.3 光纤传感 55 dftBD  
2.5.4 超连续谱光源 56 Shm> r@C?  
参考文献 57 @60D@Y  
第3章 红外光学薄膜 61 C]`uC^6g  
3.1 薄膜光学与光学薄膜 61 *{g3ia  
3.1.1 薄膜光学概论 63 YR%iZ"`*+O  
3.1.2 光学薄膜的功能 75 +iVEA(0&$  
3.1.3 光学薄膜的制备 80 p3Sh%=HE'  
3.2 中红外光学薄膜材料 85 :E:e ^$p  
3.2.1 氟化物 86 I6>J.6luF9  
3.2.2 硫系材料 86 p_FM 2K7!  
3.2.3 硅系材料 87 JJ?{V:  
3.2.4 锗系材料 88 g@.$P>Bh  
3.2.5 其他材料 88 #[93$)Gd!  
3.3 红外薄膜材料的发展趋势 90 uO?+vYAN  
3.3.1 中红外激光薄膜 90 [a=exK  
3.3.2 硬质碳基膜 91 >=~\b  
3.3.3 红外隐身膜 92 8nz({Mb9Z  
参考文献 93 +$2{u_m,  
第4章 波导 95 !`DRJ)h  
4.1 概述 95 ys[Li.s:  
4.2 波导制备及测试技术 96 -dntV=  
4.2.1 光波导简介 96 9d(\/ 7  
4.2.2 波导制备技术及工艺 99 6Rc=!_v^  
4.2.3 波导测试技术 102 {e|qQ4~h  
4.3 硅基波导 105 WK ~H]w  
4.3.1 绝缘衬底上硅 106 d2k-MZuT6  
4.3.2 蓝宝石上硅 110 NvR{S /Z  
4.3.3 氮化硅上硅 112 .tBlGMcN  
4.3.4 铌酸锂上硅 114 jL VJ+mu  
4.4 锗和硅锗波导 116 >I5:@6 Z  
4.4.1 硅上的锗 116 [$N_YcN?  
4.4.2 绝缘衬底上锗 118 aSL`yuXu  
4.4.3 氮化硅上锗 120 Q$jEmmm%V[  
4.4.4 硅锗合金 121 aZfMeW  
4.5 其他波导材料 123 _;lw,;ftA  
4.5.1 硫系玻璃 123 Oy6fl'FIt  
4.5.2 氮化硅和氮化铝 126 _fAgp_)  
4.5.3 砷化镓 130 ui8 Q2{z  
4.5.4 铌酸锂 132 lCi{v.  
4.5.5 锗锡合金 133 %,>z`D,Hg  
4.6 中红外波导的应用与发展趋势 134 ^t >mdxuq  
参考文献 135 gI+8J.AG=  
第5章 单晶与陶瓷 140 D3pz69W  
5.1 概述 140 G\.~/<Mg+  
5.1.1 透明与半透明 140 SZykG[  
5.1.2 透明材料 140 H4/wO  
5.1.3 陶瓷材料透明度表征 142 c9(3z0!F ?  
5.1.4 固态激光简史 145 }^"6:;,  
5.2 单晶制备工艺及性能表征 147 YQVo7"`%  
5.2.1 单晶材料简述 147 T$Z9F^w  
5.2.2 单晶体制备工艺及性能 148 N& _~y|  
5.3 透明陶瓷工艺过程及性能表征 154 tUn >=>cWP  
5.3.1 透明陶瓷概述 154 }Zhe%M=}G  
5.3.2 透明陶瓷材料分类 156 TlG>)Z@/  
5.3.3 透明陶瓷烧结技术 170 TBlSZZ-55]  
5.3.4 透明陶瓷工艺过程若干影响因素 176 q"2QNF'  
5.4 结论及展望 192 &L o TO+  
参考文献 192 VPLf(  
第6章 半导体发光材料 213 kA :Y^2X'  
6.1 概述 213 SzULy >e  
6.1.1 中红外半导体发光材料和器件发展简介 213 AGBV7Kk  
6.1.2 半导体材料的发光机理 215 )G[byBa  
6.2 锑化物 217 =BJLj0=N  
6.2.1 锑化铟 217 i FI74COam  
6.2.2 锑化镓 221 XLh)$rZ  
6.2.3 砷化铟 224 9A .RD`fg  
6.2.4 铟砷锑 226 j,IRUx13f  
6.2.5 铟镓砷锑 230 n<?U6~F&~  
6.2.6 铝镓砷锑 234 ]5%0EE64  
6.2.7 铟镓砷磷 235 ^r}c&@  
6.2.8 铟砷磷锑 238 ggso9ZlLu+  
6.2.9 铟镓砷 239 %? ~'A59  
6.2.10 铟铝镓砷 240 s%[F,hQRk  
6.3 铅化物 241 %6K7uvTq  
6.3.1 硫化铅 241 ,'L>:pF3  
6.3.2 硒化铅 243 q0sf\|'<}  
6.4 其他新材料 246 2y [Q  
6.4.1 硅烯 246 *TOdIq&z  
6.4.2 黑磷 248 )p& g!qA  
6.5 中红外半导体发光器件制备技术及应用 251 u{1R=ML  
6.5.1 半导体发光器件制备技术 251 K_Y-N!h  
6.5.2 半导体发光材料和器件的应用 255 -4Qub{Uym  
参考文献 257 ^2+Ex+  
第7章 红外窗口材料 269 ,H7X_KbFD4  
7.1 红外窗口材料概述 269 2.qPMqH  
7.2 锗和硅 270 C6+ 5G-Z  
7.3 蓝宝石和多晶氧化铝 275 u@a){ A(P  
7.4 硫化锌和硒化锌 283 #^FM~5KK  
7.5 氟化镁和氟化钙 287 -t-f&`S||  
7.6 尖晶石和氮氧化铝 290 "Ih3  
7.7 砷化镓和磷化镓 296 \!KE_7HRu  
7.8 氧化钇和YAG晶体 298 e =amh  
7.9 红外光学玻璃 303 d0J /"<  
7.9.1 氧化物玻璃 303 X9>fE{)!  
7.9.2 硫系玻璃 307 I}$`gUXX8x  
7.10 其他红外窗口材料 311 vHaM yA-  
参考文献 312 \PX4>/d@y  
第8章 金刚石膜与类金刚石膜红外光学应用 321 cXweg;  
8.1 金刚石膜的物理结构和性能 321 q~{) {t;  
8.2 金刚石膜的制备 322 w\C1Bh!  
8.2.1 热丝化学气相沉积法 323 !z?   
8.2.2 直流电弧等离子体喷射化学气相沉积制备 324 RB>=#03  
8.2.3 微波等离子体化学气相沉积制备 325 )W\)37=.  
8.3 金刚石膜的表征 327 ]4~Yi1]  
8.3.1 拉曼谱 327  3@Ndn  
8.3.2 X射线衍射 328 Z[O hZ 9  
8.3.3 硬度测试 329 HcRw9,I'  
8.3.4 扫描电镜 329 :UwBs  
8.4 金刚石膜在光学、红外光学领域的应用 330 kUBE+a6#  
8.5 金刚石膜打磨技术 334 l5z//E}W  
8.6 纳米和超纳米金刚石膜 335 oXo>pl  
8.7 类金刚石膜的物理结构和特性 338 vG|!d+  
8.8 类金刚石膜的制备方法 339 GrF4*I`q  
8.8.1 射频辉光放电等离子体化学气相沉积 340 If'q8G3]-  
8.8.2 磁控溅射制备法 340 fy+5i^{=  
8.8.3 磁控过滤阴极电弧沉积制备方法 341 b42%^E  
8.8.4 脉冲激光沉积类金刚石膜 342 18$d-[hX  
8.9 类金刚石膜的成膜机理 343 Lg4|6.Ez|P  
8.10 类金刚石膜的黏附力和稳定性问题 346 *F$@!ByV  
8.11 类金刚石膜的表征 348 jN6V`Wh_  
8.11.1 拉曼谱 348 p.:651b  
8.11.2 X射线光电子谱 350 74^v('-2  
8.11.3 扫描电镜和原子力显微镜 350 ~cU1 /CW8  
8.12 类金刚石膜的可见光、红外光学领域的应用 351 |# 0'_  
8.12.1 红外窗口探测器增透和保护膜应用 352 U~ X  
8.12.2 太阳能电池增透和保护膜应用 354 2gWR2 H@  
8.13 类金刚石膜红外减反膜的抗摩擦和抗侵蚀性 356 t{;2$z 0  
参考文献 357 9.)z]Gav  
第9章 2.0 μm波段激光器 368 &%J{uRp  
9.1 掺铥激光器 370 w4L()eP#?=  
9.1.1 铥离子能级结构及泵浦方式 370 [$3+5K#  
9.1.2 掺铥固体激光器 373 z+Xr2B  
9.1.3 掺铥光纤激光器 381 EBhdP  
9.2 掺钬激光器 389 aEf3hB*~  
9.2.1 钬离子能级结构及泵浦方式 389 b'wy{~l@  
9.2.2 掺钬固体激光器 390 9nY`rF8@  
9.2.3 掺钬光纤激光器 397 LhG\)>Y%  
9.3 增益调制2.0 μm激光器 407 $(}rTm  
9.3.1 增益调制激光器基本原理 408 CU=sQfE  
9.3.2 增益调制2.0 μm半导体激光器 409 1dvP2E  
9.3.3 基于增益开关技术的2.0 μm半导体激光器 412  |q3X#s72  
9.3.4 增益调制的2.0 μm光纤激光器 416 m|NZ093d  
9.4 高功率2.0 μm波段激光器 425 3a:Hx| Yg  
9.4.1 高功率2.0 μm波段激光器概述 425 ?HG[N7=j  
9.4.2 高功率连续波2.0 μm波段激光器 427 hpf0fU  
9.4.3 高功率纳秒脉冲2.0 μm波段激光器 433 c5p,~z_Dtu  
9.4.4 高功率皮秒脉冲2.0 μm波段激光器 438 H&-3`<  
9.4.5 高功率飞秒脉冲2.0 μm波段激光器 444 cvcZ\y  
9.5 基于铥钬激光的波长扩展 450 $9%F1:u  
9.5.1 铥激光泵浦拉曼激光器 451 NX\AQVy9  
9.5.2 铥激光泵浦超连续谱光源 458 NV5qF/<M  
9.6 2.0 μm光纤超荧光光源 471 cGm3LS6]*  
9.6.1 掺铥ASE光源 473 @ ]u@e4T  
9.6.2 掺钬超荧光光源 476 6B]=\H  
9.7 2.0 μm波段激光器的应用 481 2l?^\9&  
9.7.1 2.0 μm波段激光在医疗方面的应用 482 97Dq;  
9.7.2 2.0 μm波段激光在工业方面的应用 488 GVhqNy   
9.7.3 2.0 μm波段激光在其他方面的应用 490 -1Tr!I:1  
参考文献 492 YCRE-5!  
第10章 3~5 μm波段中红外激光器 507 vom3 C9o  
10.1 概述 507 )>2L(~W  
10.1.1 中红外激光器发展简史和现状 507 ]9_gbQ   
10.1.2 中红外激光器的基本类别 509 =`x }9|[  
10.1.3 中红外激光器的相关测量技术 511 BP..p ^EPN  
10.2 连续中红外激光器 512 8SpG/gl"  
10.2.1 不同波长中红外激光的实现方法 512 JuZkE9C,${  
10.2.2 中红外激光器的光谱管理技术 524 aV5M}:D  
10.2.3 中红外激光器的功率提升技术 530 FS}b9sQ)  
10.3 脉冲中红外激光器 541 Oj-\  
10.3.1 微秒、纳秒长脉冲中红外激光器 541 `M~R4lr  
10.3.2 皮秒、飞秒超短脉冲中红外激光器 546 g$]WKy(D  
10.4 中红外激光器波长变换技术 555 af<h2 r  
10.4.1 中红外泵浦转换技术 555 ?OW!D?  
10.4.2 非线性参量转换技术 558 UvGxA[~2+  
10.4.3 受激拉曼频移技术 565 3qTr|8`s  
10.4.4 中红外频率梳技术 568 8XJi}YPQ  
10.4.5 中红外超连续谱技术 575 A+^okT37r  
10.5 中红外激光器应用 577 NsI.mTc2  
10.5.1 工业、医疗等领域 577 r10VFaly  
10.5.2 前沿技术领域 579 $'KQP8M+  
参考文献 581 7;+G)44  
第11章 中红外可饱和吸收体脉冲激光器 589 } E ]l4N2  
11.1 中红外脉冲光纤激光器概述 589 (Y'cxwj%  
11.2 中红外可饱和吸收体的种类与制备方法 590 z&QfZs  
11.2.1 一维材料可饱和吸收体 590 HW]?%9a  
11.2.2 二维材料可饱和吸收体 593 Yuw:W:wY  
11.2.3 其他可饱和吸收体 600 NWh1u`  
11.3 中红外可饱和吸收体表征方法 602 T1q27I  
11.3.1 材料常用表征方法 602 "gy&eR>  
11.3.2 非线性光学特性表征 608 D\G.p |9=  
11.4 中红外可饱和吸收体调Q技术 614 _<RTes  
11.4.1 激光脉冲的产生 614 @%fTdneH  
11.4.2 可饱和吸收体调Q原理及特性分析 615 j4,y+ 9U  
11.4.3 中红外可饱和吸收体调Q激光器 622 0g30nr)  
11.5 中红外可饱和吸收锁模技术 630 : %& E58  
11.5.1 可饱和吸收体锁模基本原理 631 qkKl;Z?Y:  
11.5.2 中红外可饱和吸收体锁模激光器 635 ]y.V#,6e  
参考文献 638  g*a+$'  
-$"$r ~ad  
Nl[&rZ-&  
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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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