中红外光学材料及应用技术

发布:cyqdesign 2022-10-11 12:41 阅读:1797
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。 C/q!!  
D/Py?<n-B  
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。 5I/lFoy7  
sL#MYW5E  
2u(G:cR  
a[E}o<{  
目录 di37   
“先进光电子科学与技术丛书”序 E^m;Ab=  
前言 L fZF  
第1章 绪论 1 f7&9IW`7F^  
1.1 中红外技术简介 1 c6VyF=2q  
1.1.1 中红外波段的特性 1 EvF[h:C2  
1.1.2 中红外技术的发展 5 ]$I}r= Em  
1.2 中红外光学材料 6 -]Q\G  
1.2.1 固体发光材料 6 dQy K4T  
1.2.2 光纤材料 8 JgBC:t^\pV  
1.2.3 窗口和薄膜材料 8 ;KT5qiqYH  
1.2.4 波导材料 9 0xfF  
1.2.5 陶瓷和金刚石膜 9 gzN51B=D  
1.3 中红外应用技术 10 tN z(s)  
1.3.1 中红外气体检测技术 10 Y;k iU  
1.3.2 生物医疗技术 11 $4BvDZDk`B  
1.3.3 中红外探测技术 12 #tA/)Jvi  
1.3.4 中红外激光光源技术 12 @]Lu"h#u=  
参考文献 14 xL"O~jTS  
第2章 中红外激光传输光纤 19 6!wk5#  
2.1 概述 19 D THWL  
2.2 光纤的种类 19 }l Gui>/D  
2.2.1 石英光纤 19 /dHIm`. Z  
2.2.2 非石英光纤 24 od^ylg>K  
2.3 光纤的制造 26 mp z3o\n  
2.3.1 材料提纯 26 q`UaJ_7  
2.3.2 光纤预制棒 27 KtHkLYOCG  
2.3.3 光纤的拉制工艺 35 w8a49Fv  
2.4 激光在光纤中的传输 37 Z{1B:aW  
2.4.1 传输方程 37 L[!||5y  
2.4.2 非线性效应 38 IL`=r6\  
2.4.3 色散效应 43 I moxg+u  
2.4.4 传输损耗 46 `4g}(-  
2.5 光纤的应用 48 PlCj<b1D:  
2.5.1 光纤器件 48 Os KtxtLO  
2.5.2 光纤通信 54 lX"6m}~D  
2.5.3 光纤传感 55 ^!gq_x  
2.5.4 超连续谱光源 56 <>)N$$Rx&  
参考文献 57 4eJR=h1  
第3章 红外光学薄膜 61 }b/P\1#z  
3.1 薄膜光学与光学薄膜 61 :aH5=@[!y  
3.1.1 薄膜光学概论 63 4iss j$  
3.1.2 光学薄膜的功能 75 ]J@-,FFC  
3.1.3 光学薄膜的制备 80 '.&Y)A6!  
3.2 中红外光学薄膜材料 85 Sb(OG 6  
3.2.1 氟化物 86 z"Mk(d@-E  
3.2.2 硫系材料 86 ;; ;=)'o  
3.2.3 硅系材料 87 lc3Gu78 A/  
3.2.4 锗系材料 88 SmIcqM  
3.2.5 其他材料 88 AREjS $  
3.3 红外薄膜材料的发展趋势 90 ` 46z D ?  
3.3.1 中红外激光薄膜 90 'gHg&E9E&  
3.3.2 硬质碳基膜 91 pTXF^:8  
3.3.3 红外隐身膜 92 J_?v=dW`  
参考文献 93 B9Hib1<8  
第4章 波导 95 );kD0FO1|  
4.1 概述 95 MdmN7>  
4.2 波导制备及测试技术 96 YoBe!-E  
4.2.1 光波导简介 96 $sS~hy*  
4.2.2 波导制备技术及工艺 99 n2EPx(~  
4.2.3 波导测试技术 102 !-%XrU8o3  
4.3 硅基波导 105 Dp!91NgB p  
4.3.1 绝缘衬底上硅 106 >H ?k0M`L  
4.3.2 蓝宝石上硅 110 hS&l4 \I'Z  
4.3.3 氮化硅上硅 112 D~#%^a+Aq_  
4.3.4 铌酸锂上硅 114 2;0eW&e   
4.4 锗和硅锗波导 116 *l=(?Pe<  
4.4.1 硅上的锗 116 EC 1|$Co  
4.4.2 绝缘衬底上锗 118 G? XS-oSv  
4.4.3 氮化硅上锗 120 |0Xf":  
4.4.4 硅锗合金 121 v; R2,`[W  
4.5 其他波导材料 123 6)7cw8^  
4.5.1 硫系玻璃 123 ?{e}ouKYX1  
4.5.2 氮化硅和氮化铝 126 *UJ4\  
4.5.3 砷化镓 130 v?Utz~lQ  
4.5.4 铌酸锂 132 .6xMLo,R  
4.5.5 锗锡合金 133 bzxf*b1I  
4.6 中红外波导的应用与发展趋势 134 o]RZd--c<  
参考文献 135 0Qq<h;8xEc  
第5章 单晶与陶瓷 140 kwL|gO1L  
5.1 概述 140 |`t 6lVO,Z  
5.1.1 透明与半透明 140 ml<tH2Qx3C  
5.1.2 透明材料 140 ^ nI2<P  
5.1.3 陶瓷材料透明度表征 142 +`_0tM1  
5.1.4 固态激光简史 145 O^j*"#f  
5.2 单晶制备工艺及性能表征 147 X-(4/T+v  
5.2.1 单晶材料简述 147 RB4 +"QUh  
5.2.2 单晶体制备工艺及性能 148 ;81,1 Ie<~  
5.3 透明陶瓷工艺过程及性能表征 154 EK Vcz'w  
5.3.1 透明陶瓷概述 154 \2 e^x  
5.3.2 透明陶瓷材料分类 156  tH44\~  
5.3.3 透明陶瓷烧结技术 170 w"wW0uE^  
5.3.4 透明陶瓷工艺过程若干影响因素 176 &9fQW?Czs  
5.4 结论及展望 192 /s} "0/Y\  
参考文献 192 X;N?L%Pp  
第6章 半导体发光材料 213 <r.QS[:h  
6.1 概述 213 S#?2E8  
6.1.1 中红外半导体发光材料和器件发展简介 213 3 h d30o  
6.1.2 半导体材料的发光机理 215 0o"aSCq8t  
6.2 锑化物 217 KE@+I.x  
6.2.1 锑化铟 217 ^9:`D@Z+  
6.2.2 锑化镓 221 L*tfY onq  
6.2.3 砷化铟 224 `SsoRPW&$  
6.2.4 铟砷锑 226 }#7rg_O]>  
6.2.5 铟镓砷锑 230 66,(yxg  
6.2.6 铝镓砷锑 234 UaF~[toX  
6.2.7 铟镓砷磷 235 Z|%h-~  
6.2.8 铟砷磷锑 238 X<$Tn60,  
6.2.9 铟镓砷 239 ws+'*7  
6.2.10 铟铝镓砷 240 OyF=G^w  
6.3 铅化物 241 gS5MoW1  
6.3.1 硫化铅 241 )q-NE)  
6.3.2 硒化铅 243 XPO-u]<W  
6.4 其他新材料 246 ]}XDDPbZ}  
6.4.1 硅烯 246 ~TEn +  
6.4.2 黑磷 248 j<*7p:L7_>  
6.5 中红外半导体发光器件制备技术及应用 251 /*T^7Y&  
6.5.1 半导体发光器件制备技术 251 1+uZF  
6.5.2 半导体发光材料和器件的应用 255 3NLn}  
参考文献 257 Z%]K,9K  
第7章 红外窗口材料 269 -smN}*3[  
7.1 红外窗口材料概述 269 XGR2L DR  
7.2 锗和硅 270 _ZK^J S  
7.3 蓝宝石和多晶氧化铝 275 #Az#_0=  
7.4 硫化锌和硒化锌 283 = IRot  
7.5 氟化镁和氟化钙 287 dX cbS<  
7.6 尖晶石和氮氧化铝 290 Y b3ckktY  
7.7 砷化镓和磷化镓 296 Q_0+N3  
7.8 氧化钇和YAG晶体 298 KtL?,zi  
7.9 红外光学玻璃 303 tr[}F7n9  
7.9.1 氧化物玻璃 303 R+Hu?Dv&F  
7.9.2 硫系玻璃 307 f?Zjd&|Ch  
7.10 其他红外窗口材料 311 x?{UWh%  
参考文献 312 N7_eLhPt*8  
第8章 金刚石膜与类金刚石膜红外光学应用 321 $qQYxx@  
8.1 金刚石膜的物理结构和性能 321 RTcxZ/\" #  
8.2 金刚石膜的制备 322 Y:ly x-lj  
8.2.1 热丝化学气相沉积法 323 | 6JKB'  
8.2.2 直流电弧等离子体喷射化学气相沉积制备 324 .cHgYHa  
8.2.3 微波等离子体化学气相沉积制备 325 ey DV911  
8.3 金刚石膜的表征 327 ["EXSptB  
8.3.1 拉曼谱 327 w5HIR/kP  
8.3.2 X射线衍射 328 $:F+Nf 8  
8.3.3 硬度测试 329 BqNeY<zB*  
8.3.4 扫描电镜 329 0vm>*M*p  
8.4 金刚石膜在光学、红外光学领域的应用 330 V2Vr7v=Y"  
8.5 金刚石膜打磨技术 334 #XDgvX >  
8.6 纳米和超纳米金刚石膜 335 CvY+b^;  
8.7 类金刚石膜的物理结构和特性 338 P[ :_"4U  
8.8 类金刚石膜的制备方法 339 xR0T' @q  
8.8.1 射频辉光放电等离子体化学气相沉积 340 = UH3.  
8.8.2 磁控溅射制备法 340 kWXLncE  
8.8.3 磁控过滤阴极电弧沉积制备方法 341 eUA]OF @  
8.8.4 脉冲激光沉积类金刚石膜 342 z!"vez  
8.9 类金刚石膜的成膜机理 343 ~Kw#^.$3T  
8.10 类金刚石膜的黏附力和稳定性问题 346 7EE{*}?0E  
8.11 类金刚石膜的表征 348 Q6qW?*Y  
8.11.1 拉曼谱 348 @=Q!a (g  
8.11.2 X射线光电子谱 350 mQ:{>`  
8.11.3 扫描电镜和原子力显微镜 350 {=ox1+d  
8.12 类金刚石膜的可见光、红外光学领域的应用 351 U|} ?{x  
8.12.1 红外窗口探测器增透和保护膜应用 352 p0@^1  
8.12.2 太阳能电池增透和保护膜应用 354 <giBL L!  
8.13 类金刚石膜红外减反膜的抗摩擦和抗侵蚀性 356 ."$t&[;s  
参考文献 357 ]$@a.#}  
第9章 2.0 μm波段激光器 368 7y'uZAF  
9.1 掺铥激光器 370 \;X7DK2  
9.1.1 铥离子能级结构及泵浦方式 370 p@Y=6Bw  
9.1.2 掺铥固体激光器 373 bqcCA9 1  
9.1.3 掺铥光纤激光器 381 FOXSs8"c]!  
9.2 掺钬激光器 389 XDemdMy$  
9.2.1 钬离子能级结构及泵浦方式 389 @L3XBV2  
9.2.2 掺钬固体激光器 390 faQmkO  
9.2.3 掺钬光纤激光器 397 S\A/*!%~y  
9.3 增益调制2.0 μm激光器 407 YExgUE|  
9.3.1 增益调制激光器基本原理 408 FDz`U:8  
9.3.2 增益调制2.0 μm半导体激光器 409 j,k3]bP  
9.3.3 基于增益开关技术的2.0 μm半导体激光器 412 ,;`f* #  
9.3.4 增益调制的2.0 μm光纤激光器 416 K;R H,o1  
9.4 高功率2.0 μm波段激光器 425 ,|]J aZq  
9.4.1 高功率2.0 μm波段激光器概述 425 jW'YQrj{<Y  
9.4.2 高功率连续波2.0 μm波段激光器 427 MVYd\)\o  
9.4.3 高功率纳秒脉冲2.0 μm波段激光器 433 1r;zA<<%R  
9.4.4 高功率皮秒脉冲2.0 μm波段激光器 438 _ %nz-I  
9.4.5 高功率飞秒脉冲2.0 μm波段激光器 444 %!<Y  
9.5 基于铥钬激光的波长扩展 450 `6U!\D  
9.5.1 铥激光泵浦拉曼激光器 451 3Z b]@n  
9.5.2 铥激光泵浦超连续谱光源 458 [8iY0m_Qe  
9.6 2.0 μm光纤超荧光光源 471 )E}v~GW.+  
9.6.1 掺铥ASE光源 473 +=3=%%?C  
9.6.2 掺钬超荧光光源 476 ]q]xU,  
9.7 2.0 μm波段激光器的应用 481 npdljLN  
9.7.1 2.0 μm波段激光在医疗方面的应用 482 sK}AS;:  
9.7.2 2.0 μm波段激光在工业方面的应用 488 Qm%PpQ^Lz3  
9.7.3 2.0 μm波段激光在其他方面的应用 490 !zA@{gvEc  
参考文献 492 YZol4q|ic  
第10章 3~5 μm波段中红外激光器 507 b[74$W{  
10.1 概述 507 `z&#|0O  
10.1.1 中红外激光器发展简史和现状 507 uZ+bo&  
10.1.2 中红外激光器的基本类别 509 1R2IlUlzFr  
10.1.3 中红外激光器的相关测量技术 511 2e`}O  
10.2 连续中红外激光器 512 6_j |@  
10.2.1 不同波长中红外激光的实现方法 512 VfoWPyWD#  
10.2.2 中红外激光器的光谱管理技术 524 bv+u7B6,  
10.2.3 中红外激光器的功率提升技术 530 R_!.vGhkN  
10.3 脉冲中红外激光器 541 .xRdKt!p  
10.3.1 微秒、纳秒长脉冲中红外激光器 541 q(KjhM  
10.3.2 皮秒、飞秒超短脉冲中红外激光器 546 aB ,-E>+  
10.4 中红外激光器波长变换技术 555 3Ua?^2l  
10.4.1 中红外泵浦转换技术 555 #<*Vc6pC  
10.4.2 非线性参量转换技术 558 pXk^EV0  
10.4.3 受激拉曼频移技术 565 }%|ewy9|CW  
10.4.4 中红外频率梳技术 568 76nH)^%l<  
10.4.5 中红外超连续谱技术 575 |mEWN/@C  
10.5 中红外激光器应用 577 MEDh  
10.5.1 工业、医疗等领域 577 %* "+kw Z  
10.5.2 前沿技术领域 579 ~>u .d  
参考文献 581 bZnOX*y]  
第11章 中红外可饱和吸收体脉冲激光器 589 -#v~;Ci  
11.1 中红外脉冲光纤激光器概述 589 B~]Kqp7yU  
11.2 中红外可饱和吸收体的种类与制备方法 590 }3(!kW  
11.2.1 一维材料可饱和吸收体 590 XM$ ~HG  
11.2.2 二维材料可饱和吸收体 593 oZ'a}kF  
11.2.3 其他可饱和吸收体 600 y* +y&  
11.3 中红外可饱和吸收体表征方法 602 /R# zu_i  
11.3.1 材料常用表征方法 602 ')m!48  
11.3.2 非线性光学特性表征 608 <Ky-3:pxeM  
11.4 中红外可饱和吸收体调Q技术 614 zggnDkC5  
11.4.1 激光脉冲的产生 614 t-\+t<;  
11.4.2 可饱和吸收体调Q原理及特性分析 615 &\h7E   
11.4.3 中红外可饱和吸收体调Q激光器 622 /fI}QY1  
11.5 中红外可饱和吸收锁模技术 630 Itl8#LpLM  
11.5.1 可饱和吸收体锁模基本原理 631 y'R}  
11.5.2 中红外可饱和吸收体锁模激光器 635 LP vp (1  
参考文献 638 cn'>dz3v  
}%wd1`l7  
zm_8a!.  
(实体书推荐,按需选择!)
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最新评论

jxwhunu 2023-11-03 15:56
红外的材料, 看看
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