中红外光学材料及应用技术

发布:cyqdesign 2022-10-11 12:41 阅读:2178
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。 R:A'&;S  
p1D()-  
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。 O)uOUB  
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, /&Z3e  
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目录 gg[ 9u-  
“先进光电子科学与技术丛书”序 .+yW%~0  
前言 uEx9-,!  
第1章 绪论 1 xc;DdK=1X  
1.1 中红外技术简介 1 zDDK  
1.1.1 中红外波段的特性 1 ` W4dx&  
1.1.2 中红外技术的发展 5 3OP.12^  
1.2 中红外光学材料 6 \jyjQ,v)  
1.2.1 固体发光材料 6 QU/fT_ORw  
1.2.2 光纤材料 8 O8lFx_N7Q  
1.2.3 窗口和薄膜材料 8 , T\-;7  
1.2.4 波导材料 9 %/T7Z; d  
1.2.5 陶瓷和金刚石膜 9 /^:2<y8Ha  
1.3 中红外应用技术 10  sTkkM9  
1.3.1 中红外气体检测技术 10 ]p]UTCo!'  
1.3.2 生物医疗技术 11 7Fz xe$A  
1.3.3 中红外探测技术 12 #Fs|f3-@  
1.3.4 中红外激光光源技术 12 s+,&|;Q  
参考文献 14 8o|P&q(v*  
第2章 中红外激光传输光纤 19 AW~"yI<  
2.1 概述 19 tnb$sulc+  
2.2 光纤的种类 19 ~Ky4+\6o>  
2.2.1 石英光纤 19 ,l HLH  
2.2.2 非石英光纤 24 DM),|Nq"  
2.3 光纤的制造 26 M2@;RZ(|  
2.3.1 材料提纯 26 *C6D3y  
2.3.2 光纤预制棒 27  s;Y<BD  
2.3.3 光纤的拉制工艺 35 MBw-*K'?zB  
2.4 激光在光纤中的传输 37 {38\vX,I(w  
2.4.1 传输方程 37 y=aV=qD  
2.4.2 非线性效应 38 7I}P*%(f  
2.4.3 色散效应 43 n ~,t QV  
2.4.4 传输损耗 46 $`ztiVu3  
2.5 光纤的应用 48 dE5D3ze  
2.5.1 光纤器件 48 ONX8}Ob~  
2.5.2 光纤通信 54 *Zbuq8>  
2.5.3 光纤传感 55 WVX`<  
2.5.4 超连续谱光源 56 T_;]fPajjD  
参考文献 57 a#0;==#  
第3章 红外光学薄膜 61 -5b A $  
3.1 薄膜光学与光学薄膜 61 DBsDk kB{  
3.1.1 薄膜光学概论 63 Dl C@fZD  
3.1.2 光学薄膜的功能 75 }Qr6 l/2  
3.1.3 光学薄膜的制备 80 idc4Cf+4  
3.2 中红外光学薄膜材料 85 4w$_ ]ke  
3.2.1 氟化物 86 GABQUmtH  
3.2.2 硫系材料 86 L{8;Ud_2r  
3.2.3 硅系材料 87 E(^0B(JF  
3.2.4 锗系材料 88 SVWIEH0?  
3.2.5 其他材料 88 C#Bz >2;#  
3.3 红外薄膜材料的发展趋势 90 xT*d/Oaw  
3.3.1 中红外激光薄膜 90 86qI   
3.3.2 硬质碳基膜 91 Ne6}oQy(S`  
3.3.3 红外隐身膜 92 1|| +6bRP  
参考文献 93 U|@V 74  
第4章 波导 95 *>q/WLR  
4.1 概述 95 iwF9[wAft  
4.2 波导制备及测试技术 96 jqnCA<G~B-  
4.2.1 光波导简介 96 ~i~%~doa  
4.2.2 波导制备技术及工艺 99 cYNV\b4-  
4.2.3 波导测试技术 102 +wO#'D  
4.3 硅基波导 105 `BY&>WY[  
4.3.1 绝缘衬底上硅 106 .Y*f2A.v  
4.3.2 蓝宝石上硅 110 1(#;&:$`i  
4.3.3 氮化硅上硅 112 aM=D84@  
4.3.4 铌酸锂上硅 114 9X}I>  
4.4 锗和硅锗波导 116 jO~:<y3 =  
4.4.1 硅上的锗 116 ;_?MX/w|&  
4.4.2 绝缘衬底上锗 118 y 9l*m~  
4.4.3 氮化硅上锗 120 4QHS{tj  
4.4.4 硅锗合金 121 S:bC[}  
4.5 其他波导材料 123 1zxq^BI  
4.5.1 硫系玻璃 123 oG oK,  
4.5.2 氮化硅和氮化铝 126 GqKsK r2%  
4.5.3 砷化镓 130 EbY,N:LK  
4.5.4 铌酸锂 132 Ms^dRe)  
4.5.5 锗锡合金 133 O9M{  ).  
4.6 中红外波导的应用与发展趋势 134 5F"|E-;  
参考文献 135 9~\kF5Q"  
第5章 单晶与陶瓷 140 f3MRD4+-  
5.1 概述 140 s)J(/  
5.1.1 透明与半透明 140 w.{&=WTr  
5.1.2 透明材料 140 ]T:;Vo  
5.1.3 陶瓷材料透明度表征 142 J^#:qk  
5.1.4 固态激光简史 145 *Zk>2<^R  
5.2 单晶制备工艺及性能表征 147 :[l\@>H1tX  
5.2.1 单晶材料简述 147 6xK[34~ 6  
5.2.2 单晶体制备工艺及性能 148 NAC_pM&B  
5.3 透明陶瓷工艺过程及性能表征 154 9!',b>C6  
5.3.1 透明陶瓷概述 154 oqd;6[%G  
5.3.2 透明陶瓷材料分类 156 Z8O n%Mx{"  
5.3.3 透明陶瓷烧结技术 170 NpP')m!`}  
5.3.4 透明陶瓷工艺过程若干影响因素 176 yay<GP?  
5.4 结论及展望 192 \nNXxTxX!  
参考文献 192 K>Fqf +_  
第6章 半导体发光材料 213 n/d`qS  
6.1 概述 213 friWW ^  
6.1.1 中红外半导体发光材料和器件发展简介 213 Dim> 7Wbh  
6.1.2 半导体材料的发光机理 215 1T&Rc4$Sn7  
6.2 锑化物 217 ;|T!#@j  
6.2.1 锑化铟 217 op2Of<{h  
6.2.2 锑化镓 221 @$^bMIj@W  
6.2.3 砷化铟 224 y&~w2{a  
6.2.4 铟砷锑 226 \>. LW9  
6.2.5 铟镓砷锑 230 /6uT6G+(z}  
6.2.6 铝镓砷锑 234 gmKGy@]  
6.2.7 铟镓砷磷 235 1$/MrPT(b  
6.2.8 铟砷磷锑 238 3g'S\ G@  
6.2.9 铟镓砷 239 (& "su3z  
6.2.10 铟铝镓砷 240 t_z>Cl^u  
6.3 铅化物 241 ))kF<A_MK  
6.3.1 硫化铅 241 s9;#!7ms  
6.3.2 硒化铅 243 Qj{8?lew  
6.4 其他新材料 246 Yf,K#' h:  
6.4.1 硅烯 246 >eQr<-8  
6.4.2 黑磷 248 \uqjs+  
6.5 中红外半导体发光器件制备技术及应用 251 OVzt\V*+%W  
6.5.1 半导体发光器件制备技术 251 (tah]Bx  
6.5.2 半导体发光材料和器件的应用 255 2"P 99$"  
参考文献 257 -H^oXeN  
第7章 红外窗口材料 269 Bs+(L [Z  
7.1 红外窗口材料概述 269 Y`7~Am/r;&  
7.2 锗和硅 270 /-_=nf}w  
7.3 蓝宝石和多晶氧化铝 275 )~4II.`%^  
7.4 硫化锌和硒化锌 283 /n~\\9#3  
7.5 氟化镁和氟化钙 287 :NHH Dl  
7.6 尖晶石和氮氧化铝 290 9O` m,t  
7.7 砷化镓和磷化镓 296 {^mNJ  
7.8 氧化钇和YAG晶体 298 5,qj7HZF  
7.9 红外光学玻璃 303 #4MBoN(3  
7.9.1 氧化物玻璃 303 sIG7S"k>p  
7.9.2 硫系玻璃 307 0]KraLu"N  
7.10 其他红外窗口材料 311 Va,<3z%O<  
参考文献 312 F^"_TV0va  
第8章 金刚石膜与类金刚石膜红外光学应用 321 cMyiW$;  
8.1 金刚石膜的物理结构和性能 321 k Iw`P[  
8.2 金刚石膜的制备 322 [${ QzO  
8.2.1 热丝化学气相沉积法 323 ,g-EW jN  
8.2.2 直流电弧等离子体喷射化学气相沉积制备 324 #/"8F O%~p  
8.2.3 微波等离子体化学气相沉积制备 325 WARb"8Kg  
8.3 金刚石膜的表征 327 +a&p$\  
8.3.1 拉曼谱 327 v(*C%.M)  
8.3.2 X射线衍射 328 Y$N)^=7  
8.3.3 硬度测试 329 H gTUy[(  
8.3.4 扫描电镜 329 I}e 3zf>  
8.4 金刚石膜在光学、红外光学领域的应用 330 U~h'*nV&  
8.5 金刚石膜打磨技术 334 [U}+sTQ  
8.6 纳米和超纳米金刚石膜 335 _Jwq`]Z  
8.7 类金刚石膜的物理结构和特性 338 gmIqT f  
8.8 类金刚石膜的制备方法 339 =U8a ?0  
8.8.1 射频辉光放电等离子体化学气相沉积 340 sw A+f   
8.8.2 磁控溅射制备法 340 `U+l?S^$  
8.8.3 磁控过滤阴极电弧沉积制备方法 341 p raaY}}  
8.8.4 脉冲激光沉积类金刚石膜 342 >AoK/(yL.  
8.9 类金刚石膜的成膜机理 343 f|^dD`  
8.10 类金刚石膜的黏附力和稳定性问题 346 IG(?xf\C  
8.11 类金刚石膜的表征 348 t+5E#!y  
8.11.1 拉曼谱 348 o7mZzzP  
8.11.2 X射线光电子谱 350 6x"Q  
8.11.3 扫描电镜和原子力显微镜 350 Gl1jxxd  
8.12 类金刚石膜的可见光、红外光学领域的应用 351 O: @}lK+H  
8.12.1 红外窗口探测器增透和保护膜应用 352 <;E  
8.12.2 太阳能电池增透和保护膜应用 354 S3L~~X/=  
8.13 类金刚石膜红外减反膜的抗摩擦和抗侵蚀性 356 ;a-$D]Db  
参考文献 357 V"p!B f  
第9章 2.0 μm波段激光器 368 4}`  
9.1 掺铥激光器 370 z0|&W&&D  
9.1.1 铥离子能级结构及泵浦方式 370 GN KF&M  
9.1.2 掺铥固体激光器 373 "ZTTg>r  
9.1.3 掺铥光纤激光器 381 .(pN5JI*  
9.2 掺钬激光器 389 &1+X\c+t b  
9.2.1 钬离子能级结构及泵浦方式 389 &/Ro lIHF  
9.2.2 掺钬固体激光器 390 Bo<>e~6P  
9.2.3 掺钬光纤激光器 397 D:Q 21Ch  
9.3 增益调制2.0 μm激光器 407 !61Pl/uQ  
9.3.1 增益调制激光器基本原理 408 Pnd `=%w%]  
9.3.2 增益调制2.0 μm半导体激光器 409 AuR$g7z  
9.3.3 基于增益开关技术的2.0 μm半导体激光器 412 >A0k 8T  
9.3.4 增益调制的2.0 μm光纤激光器 416 gM [w1^lj  
9.4 高功率2.0 μm波段激光器 425 F4<O2!V  
9.4.1 高功率2.0 μm波段激光器概述 425 MxyN\Mq'  
9.4.2 高功率连续波2.0 μm波段激光器 427 2e$w?W0^  
9.4.3 高功率纳秒脉冲2.0 μm波段激光器 433 3Tn)Z1o  
9.4.4 高功率皮秒脉冲2.0 μm波段激光器 438 Cy*|&=>j  
9.4.5 高功率飞秒脉冲2.0 μm波段激光器 444 qlA7tU2p&  
9.5 基于铥钬激光的波长扩展 450 <hwy*uBrD  
9.5.1 铥激光泵浦拉曼激光器 451 (`? y2n)~W  
9.5.2 铥激光泵浦超连续谱光源 458 @ym/27cRE  
9.6 2.0 μm光纤超荧光光源 471 VCtH%v#S;.  
9.6.1 掺铥ASE光源 473 j5 g# M  
9.6.2 掺钬超荧光光源 476 )xb|3&+W  
9.7 2.0 μm波段激光器的应用 481 WM)-J^)BJ  
9.7.1 2.0 μm波段激光在医疗方面的应用 482 <C9 XX~  
9.7.2 2.0 μm波段激光在工业方面的应用 488 }K8/-d6  
9.7.3 2.0 μm波段激光在其他方面的应用 490 K |DWu8  
参考文献 492 g;ZxvR)ZJk  
第10章 3~5 μm波段中红外激光器 507 S(\9T1DVe  
10.1 概述 507 CgzD$`~  
10.1.1 中红外激光器发展简史和现状 507 }du XC[6  
10.1.2 中红外激光器的基本类别 509 wH~kTU2br  
10.1.3 中红外激光器的相关测量技术 511 %*#n d  
10.2 连续中红外激光器 512 w '3#&k+  
10.2.1 不同波长中红外激光的实现方法 512 &Q}*+Y]G  
10.2.2 中红外激光器的光谱管理技术 524 iS5W>1]  
10.2.3 中红外激光器的功率提升技术 530 u*qV[y5Bl  
10.3 脉冲中红外激光器 541 7Sz?S_N/j  
10.3.1 微秒、纳秒长脉冲中红外激光器 541 *6 _tQ9G  
10.3.2 皮秒、飞秒超短脉冲中红外激光器 546 J)mh u}  
10.4 中红外激光器波长变换技术 555 [o*7FEM|<  
10.4.1 中红外泵浦转换技术 555 c{[q>@y pK  
10.4.2 非线性参量转换技术 558 \^#~@9  
10.4.3 受激拉曼频移技术 565 F4Y @ B  
10.4.4 中红外频率梳技术 568 (%O@r!{  
10.4.5 中红外超连续谱技术 575 *Z_C4Tj  
10.5 中红外激光器应用 577 Q:ezifQ  
10.5.1 工业、医疗等领域 577 P;pl,~  
10.5.2 前沿技术领域 579 3=W!4  
参考文献 581 %%cHoprDa  
第11章 中红外可饱和吸收体脉冲激光器 589 -48vJR*tC  
11.1 中红外脉冲光纤激光器概述 589 9:I6( Zv0  
11.2 中红外可饱和吸收体的种类与制备方法 590 6i0A9SN  
11.2.1 一维材料可饱和吸收体 590 KRjV}\}  
11.2.2 二维材料可饱和吸收体 593 >AJSqgHQ,  
11.2.3 其他可饱和吸收体 600 8( b tZt  
11.3 中红外可饱和吸收体表征方法 602 )]#aauC+  
11.3.1 材料常用表征方法 602 -R{V-   
11.3.2 非线性光学特性表征 608 nk3y"ne7  
11.4 中红外可饱和吸收体调Q技术 614 1".v6caW  
11.4.1 激光脉冲的产生 614 0j C3fT!n  
11.4.2 可饱和吸收体调Q原理及特性分析 615 <, 3ROo76  
11.4.3 中红外可饱和吸收体调Q激光器 622 "(qw-kil  
11.5 中红外可饱和吸收锁模技术 630 s|y:UgD  
11.5.1 可饱和吸收体锁模基本原理 631 0zY(:;X  
11.5.2 中红外可饱和吸收体锁模激光器 635 xnE|Umz  
参考文献 638 TNJG#8n%Y  
g R nOd  
5s?Hxn  
(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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