中红外光学材料及应用技术

发布:cyqdesign 2022-10-11 12:41 阅读:2038
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。 sRf?JyB  
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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。 tGh!5EZ6`  
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目录 YA4;gH+  
“先进光电子科学与技术丛书”序 4?cIn4}  
前言 !S}4b   
第1章 绪论 1 *[O)VkL\%i  
1.1 中红外技术简介 1 zXx)xIO  
1.1.1 中红外波段的特性 1 b#z{["%Zp  
1.1.2 中红外技术的发展 5 uS,XQy2  
1.2 中红外光学材料 6 0!!z'm3  
1.2.1 固体发光材料 6 )M(-EDL>Qk  
1.2.2 光纤材料 8 B&k"B?9mL  
1.2.3 窗口和薄膜材料 8 j @+QwZL|  
1.2.4 波导材料 9 BD (  
1.2.5 陶瓷和金刚石膜 9 C@Fk  
1.3 中红外应用技术 10 Y)]x1I  
1.3.1 中红外气体检测技术 10 ley: =(  
1.3.2 生物医疗技术 11 [qGj*`@C  
1.3.3 中红外探测技术 12 ;wvhe;!  
1.3.4 中红外激光光源技术 12 jV!9IK;HA.  
参考文献 14 u!WjG@  
第2章 中红外激光传输光纤 19 5 U{}A\q  
2.1 概述 19 1'>wrGr  
2.2 光纤的种类 19 EvEI5/ z  
2.2.1 石英光纤 19 ct#3*]  
2.2.2 非石英光纤 24 yw9)^JU8"  
2.3 光纤的制造 26 h1'j1uI  
2.3.1 材料提纯 26 BVk&TGa;[$  
2.3.2 光纤预制棒 27 S>s{t=AY~  
2.3.3 光纤的拉制工艺 35 %uWq)D4r  
2.4 激光在光纤中的传输 37 eL7\})!W  
2.4.1 传输方程 37 */JMPw&  
2.4.2 非线性效应 38 .G|9:b  
2.4.3 色散效应 43 #.kDin~!  
2.4.4 传输损耗 46 Nn%[J+F  
2.5 光纤的应用 48 Y^~Dr|5%  
2.5.1 光纤器件 48 P5^<c\Mr,Y  
2.5.2 光纤通信 54 C VyE5w  
2.5.3 光纤传感 55 OcWzo#q4[  
2.5.4 超连续谱光源 56 7 P$>T  
参考文献 57 Ckc4U. t|  
第3章 红外光学薄膜 61 =6N%;2`84  
3.1 薄膜光学与光学薄膜 61 HMymoh$Q  
3.1.1 薄膜光学概论 63 =5jng.  
3.1.2 光学薄膜的功能 75 "}(g3Iy  
3.1.3 光学薄膜的制备 80 (dh{Gk4=+  
3.2 中红外光学薄膜材料 85 .+ w#n<  
3.2.1 氟化物 86 1:+f@#  
3.2.2 硫系材料 86 %kRQ9I".  
3.2.3 硅系材料 87 KPcOW#.T  
3.2.4 锗系材料 88 %3r`EIB6  
3.2.5 其他材料 88 t kJw}W1@  
3.3 红外薄膜材料的发展趋势 90 ,XJ Xw(LM  
3.3.1 中红外激光薄膜 90 wNX2*   
3.3.2 硬质碳基膜 91 n%J {Tcn6  
3.3.3 红外隐身膜 92 Ur/+nL{  
参考文献 93 KkJK5dZo  
第4章 波导 95 ^mA^7jB  
4.1 概述 95  ta\CZp  
4.2 波导制备及测试技术 96 X pH]CF  
4.2.1 光波导简介 96 muc>4!Q  
4.2.2 波导制备技术及工艺 99 \<bar ~  
4.2.3 波导测试技术 102 ~rWys=  
4.3 硅基波导 105 Vk>m/"  
4.3.1 绝缘衬底上硅 106 @FBlF$vG  
4.3.2 蓝宝石上硅 110 ?!4xtOA  
4.3.3 氮化硅上硅 112 0A}'@N@G)  
4.3.4 铌酸锂上硅 114 ?7Y6: zo$^  
4.4 锗和硅锗波导 116 O~1vX9  
4.4.1 硅上的锗 116 B?c n5  
4.4.2 绝缘衬底上锗 118 "?<$>\@; q  
4.4.3 氮化硅上锗 120 t69C48}15  
4.4.4 硅锗合金 121 }?0At<(d  
4.5 其他波导材料 123 Gidh7x  
4.5.1 硫系玻璃 123 YF]W<ZpY  
4.5.2 氮化硅和氮化铝 126 *}hx9:9\B  
4.5.3 砷化镓 130 ^s_BY+#  
4.5.4 铌酸锂 132 ve [*t`  
4.5.5 锗锡合金 133 +NH#t} .  
4.6 中红外波导的应用与发展趋势 134 .D~ZE94@  
参考文献 135 X \1grM  
第5章 单晶与陶瓷 140 iAOm[=W  
5.1 概述 140 [-*1M4D9  
5.1.1 透明与半透明 140 HX(Z(rcI  
5.1.2 透明材料 140 QR+{Yp  
5.1.3 陶瓷材料透明度表征 142 }52]  
5.1.4 固态激光简史 145 M+mO4q6  
5.2 单晶制备工艺及性能表征 147 bP4<q?FKcN  
5.2.1 单晶材料简述 147 xzqgem`[\  
5.2.2 单晶体制备工艺及性能 148 uTemAIp $u  
5.3 透明陶瓷工艺过程及性能表征 154 yt+"\d  
5.3.1 透明陶瓷概述 154 jI-\~  
5.3.2 透明陶瓷材料分类 156 '_n J DM  
5.3.3 透明陶瓷烧结技术 170 01 vEt  
5.3.4 透明陶瓷工艺过程若干影响因素 176 \ nIz5J}3  
5.4 结论及展望 192 Y ~|C]O  
参考文献 192 o:E_k#Fi  
第6章 半导体发光材料 213 4!%TY4 bJ  
6.1 概述 213 Q9UBxpDV:  
6.1.1 中红外半导体发光材料和器件发展简介 213 zi-; 7lT  
6.1.2 半导体材料的发光机理 215 : " ([i"  
6.2 锑化物 217 B_^ ~5_0:  
6.2.1 锑化铟 217 Bbb_}y|CA  
6.2.2 锑化镓 221 <0Mc\wy  
6.2.3 砷化铟 224 lO Rym:P  
6.2.4 铟砷锑 226 qM."W=XVN  
6.2.5 铟镓砷锑 230 'q#$^ ='o  
6.2.6 铝镓砷锑 234 HW{si]~q  
6.2.7 铟镓砷磷 235 C Rd1zDB  
6.2.8 铟砷磷锑 238 A[/_}bI|  
6.2.9 铟镓砷 239 |\1!*Qp  
6.2.10 铟铝镓砷 240 RY>BP[h  
6.3 铅化物 241 A@-A_=a,  
6.3.1 硫化铅 241 :f~[tox  
6.3.2 硒化铅 243 Slk__eC  
6.4 其他新材料 246 Mn- f  
6.4.1 硅烯 246 Lq&;`)BJ  
6.4.2 黑磷 248 U_-9rkUa  
6.5 中红外半导体发光器件制备技术及应用 251 0X`sQNx  
6.5.1 半导体发光器件制备技术 251 <$f7&6B  
6.5.2 半导体发光材料和器件的应用 255 [@l:C\2  
参考文献 257 +}XFkH~  
第7章 红外窗口材料 269 1@ e22\  
7.1 红外窗口材料概述 269 sd@JQ%O  
7.2 锗和硅 270 k63]Qf=5?N  
7.3 蓝宝石和多晶氧化铝 275 Q: H`TSR]  
7.4 硫化锌和硒化锌 283 y?ps+ce93  
7.5 氟化镁和氟化钙 287 lw.4O^  
7.6 尖晶石和氮氧化铝 290 (1 L9K;  
7.7 砷化镓和磷化镓 296 (BB&ZUdyv  
7.8 氧化钇和YAG晶体 298 ^!={=No]  
7.9 红外光学玻璃 303 B1EI'<S  
7.9.1 氧化物玻璃 303 &0E>&1`7  
7.9.2 硫系玻璃 307 kl0!*j  
7.10 其他红外窗口材料 311 $_j\b4]%  
参考文献 312 ,[64$=R8  
第8章 金刚石膜与类金刚石膜红外光学应用 321 :YZqrcr}  
8.1 金刚石膜的物理结构和性能 321 ?B)jnBh|  
8.2 金刚石膜的制备 322 9q?\F  
8.2.1 热丝化学气相沉积法 323 ?!N@%R>5rN  
8.2.2 直流电弧等离子体喷射化学气相沉积制备 324 %n^jho5  
8.2.3 微波等离子体化学气相沉积制备 325 ]BY^.!Y  
8.3 金刚石膜的表征 327 4CzT<cp  
8.3.1 拉曼谱 327 {,Y?+F  
8.3.2 X射线衍射 328 X+'z@xpj  
8.3.3 硬度测试 329 S%h[e[[fST  
8.3.4 扫描电镜 329 U"1z"PcV  
8.4 金刚石膜在光学、红外光学领域的应用 330 .L,xqd[zC  
8.5 金刚石膜打磨技术 334 9WXJz;  
8.6 纳米和超纳米金刚石膜 335 _QD##`<  
8.7 类金刚石膜的物理结构和特性 338 i.eu$~F  
8.8 类金刚石膜的制备方法 339 -~nU&$ccL  
8.8.1 射频辉光放电等离子体化学气相沉积 340 C*;g!~{  
8.8.2 磁控溅射制备法 340 . 6wyu7oK  
8.8.3 磁控过滤阴极电弧沉积制备方法 341 cULASS`,  
8.8.4 脉冲激光沉积类金刚石膜 342 ?2Q9z-$  
8.9 类金刚石膜的成膜机理 343 ^)r^k8y'  
8.10 类金刚石膜的黏附力和稳定性问题 346 ZnX]Q+w  
8.11 类金刚石膜的表征 348 wVI 1sR  
8.11.1 拉曼谱 348 YbMeSU/sX  
8.11.2 X射线光电子谱 350 q/ x(:yol  
8.11.3 扫描电镜和原子力显微镜 350 "bO\Wt#Mf  
8.12 类金刚石膜的可见光、红外光学领域的应用 351 %i7bkdcwk  
8.12.1 红外窗口探测器增透和保护膜应用 352 yPgDb[V+  
8.12.2 太阳能电池增透和保护膜应用 354 uF xrv  
8.13 类金刚石膜红外减反膜的抗摩擦和抗侵蚀性 356 D1&%N{  
参考文献 357 iKy_DV;J  
第9章 2.0 μm波段激光器 368 0K\Xxo.=  
9.1 掺铥激光器 370 B{\cV-X$0  
9.1.1 铥离子能级结构及泵浦方式 370 K~j&Q{yws@  
9.1.2 掺铥固体激光器 373 9uV'# sR  
9.1.3 掺铥光纤激光器 381 WaU+ZgDrG  
9.2 掺钬激光器 389 hJqLH ?Ri  
9.2.1 钬离子能级结构及泵浦方式 389 GpjyF_L  
9.2.2 掺钬固体激光器 390 MXS N <  
9.2.3 掺钬光纤激光器 397 0?)U?=>]p  
9.3 增益调制2.0 μm激光器 407 8.-0_C*U;  
9.3.1 增益调制激光器基本原理 408 <kQ 5sG  
9.3.2 增益调制2.0 μm半导体激光器 409 E7A psi4]  
9.3.3 基于增益开关技术的2.0 μm半导体激光器 412 c7$L:  
9.3.4 增益调制的2.0 μm光纤激光器 416 mv7><C  
9.4 高功率2.0 μm波段激光器 425 Hzr<i4Y=w9  
9.4.1 高功率2.0 μm波段激光器概述 425 :r?gD2q  
9.4.2 高功率连续波2.0 μm波段激光器 427 "62vwWrwO  
9.4.3 高功率纳秒脉冲2.0 μm波段激光器 433 R3nCk-Dq  
9.4.4 高功率皮秒脉冲2.0 μm波段激光器 438 XcOfQ s  
9.4.5 高功率飞秒脉冲2.0 μm波段激光器 444 @ ;%+Ms  
9.5 基于铥钬激光的波长扩展 450 'z=WJV;Vs  
9.5.1 铥激光泵浦拉曼激光器 451 hdL/zW7]  
9.5.2 铥激光泵浦超连续谱光源 458 Yp_ L.TTb  
9.6 2.0 μm光纤超荧光光源 471 R,mOV8y"W[  
9.6.1 掺铥ASE光源 473 .A;e` cKb  
9.6.2 掺钬超荧光光源 476 AT){OQF8&  
9.7 2.0 μm波段激光器的应用 481 p.{M sn  
9.7.1 2.0 μm波段激光在医疗方面的应用 482 Ekb9=/  
9.7.2 2.0 μm波段激光在工业方面的应用 488 X<\E 'v`~  
9.7.3 2.0 μm波段激光在其他方面的应用 490 rToZN!q\S  
参考文献 492 G ZxM44fP  
第10章 3~5 μm波段中红外激光器 507 OE{{,HFa`G  
10.1 概述 507 z/IA @  
10.1.1 中红外激光器发展简史和现状 507 ao4"=My*G  
10.1.2 中红外激光器的基本类别 509 <Fkm7ME]  
10.1.3 中红外激光器的相关测量技术 511 yc4?'k!  
10.2 连续中红外激光器 512 +_.k\CRms  
10.2.1 不同波长中红外激光的实现方法 512 YCv)DW;  
10.2.2 中红外激光器的光谱管理技术 524 ^SP/&w<c  
10.2.3 中红外激光器的功率提升技术 530 8>T#sO?+  
10.3 脉冲中红外激光器 541 3 [R<JrO  
10.3.1 微秒、纳秒长脉冲中红外激光器 541 S6k R o^2  
10.3.2 皮秒、飞秒超短脉冲中红外激光器 546 X9W'.s.[Q  
10.4 中红外激光器波长变换技术 555 UKYQ @m  
10.4.1 中红外泵浦转换技术 555 gN2$;hb?  
10.4.2 非线性参量转换技术 558 ~%SmH [i  
10.4.3 受激拉曼频移技术 565 {M`yYeo  
10.4.4 中红外频率梳技术 568 'q158x  
10.4.5 中红外超连续谱技术 575 l(c2 B  
10.5 中红外激光器应用 577 i!H)@4jX  
10.5.1 工业、医疗等领域 577 K U 2LJ_~Y  
10.5.2 前沿技术领域 579 {WBe(dc_%  
参考文献 581 nz{ ;]U1  
第11章 中红外可饱和吸收体脉冲激光器 589 s)Gnj;  
11.1 中红外脉冲光纤激光器概述 589 N$\'X<{  
11.2 中红外可饱和吸收体的种类与制备方法 590 bsfYz  
11.2.1 一维材料可饱和吸收体 590 8Ld`$_E  
11.2.2 二维材料可饱和吸收体 593 jZjWz1+  
11.2.3 其他可饱和吸收体 600 [i[*xf-B  
11.3 中红外可饱和吸收体表征方法 602 {1 VHz])I  
11.3.1 材料常用表征方法 602 Rm@#GP`  
11.3.2 非线性光学特性表征 608 [v@3|@  
11.4 中红外可饱和吸收体调Q技术 614 ]><K8N3Z  
11.4.1 激光脉冲的产生 614 C`G+b{o  
11.4.2 可饱和吸收体调Q原理及特性分析 615 r7Vt,{4/  
11.4.3 中红外可饱和吸收体调Q激光器 622 `SFA`B)[5@  
11.5 中红外可饱和吸收锁模技术 630 'eyzH[l,(  
11.5.1 可饱和吸收体锁模基本原理 631 vY 0EffZ  
11.5.2 中红外可饱和吸收体锁模激光器 635 F$L2bgQR?'  
参考文献 638 " ^v/Y  
$|kq{@<  
jL9g.q4^  
(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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