中红外光学材料及应用技术

发布:cyqdesign 2022-10-11 12:41 阅读:1973
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。 .e%PK  
T B~C4HK=  
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。 "l6v[yv  
f5<qF ]Y/  
C vfm ,BL  
z@iu$DZ  
目录 HWG5Ghu8,)  
“先进光电子科学与技术丛书”序 $q);xs  
前言 4zX@TI>j  
第1章 绪论 1 _@wXh-nc  
1.1 中红外技术简介 1 IF YGl  
1.1.1 中红外波段的特性 1 AI}29L3C  
1.1.2 中红外技术的发展 5 | z=:D*uh~  
1.2 中红外光学材料 6 zBV7b| j  
1.2.1 固体发光材料 6 p"EQ6_f  
1.2.2 光纤材料 8 }a6tG  
1.2.3 窗口和薄膜材料 8 i7v> 9p7  
1.2.4 波导材料 9 #?-2f{  
1.2.5 陶瓷和金刚石膜 9 \tH^w@j47  
1.3 中红外应用技术 10 o<Hk/e~  
1.3.1 中红外气体检测技术 10 Q{1Q w'+@  
1.3.2 生物医疗技术 11 Ze_4MwC W  
1.3.3 中红外探测技术 12 KvW {M  
1.3.4 中红外激光光源技术 12 UPQ?vh2F2  
参考文献 14 H=O/w3  
第2章 中红外激光传输光纤 19 p(o"K@I  
2.1 概述 19 1\K%^<QY  
2.2 光纤的种类 19 ZqH.$nXP  
2.2.1 石英光纤 19 8i"v7}  
2.2.2 非石英光纤 24 w ;+x g  
2.3 光纤的制造 26 +QpgG4h  
2.3.1 材料提纯 26 0<Q['l4Ar  
2.3.2 光纤预制棒 27 BnJpC<xm  
2.3.3 光纤的拉制工艺 35 1h_TG.YL9>  
2.4 激光在光纤中的传输 37 (U bz@s^  
2.4.1 传输方程 37 yh~*Kt]9Ya  
2.4.2 非线性效应 38 L|O[u^  
2.4.3 色散效应 43 VrDSN  
2.4.4 传输损耗 46 ~5S[Sl  
2.5 光纤的应用 48 /Ilve U`E  
2.5.1 光纤器件 48 b?S,%  
2.5.2 光纤通信 54 =UY)U-  
2.5.3 光纤传感 55 ;pn*|Bsq  
2.5.4 超连续谱光源 56 N 0<([B;  
参考文献 57 H&0dc.n~.  
第3章 红外光学薄膜 61 |hHj7X <?k  
3.1 薄膜光学与光学薄膜 61 U4`6S43ki  
3.1.1 薄膜光学概论 63 jD]Ci#|W  
3.1.2 光学薄膜的功能 75 R]L$Ld< ij  
3.1.3 光学薄膜的制备 80 vKrOIBP  
3.2 中红外光学薄膜材料 85 mk*r^k`a  
3.2.1 氟化物 86 NL`}rj  
3.2.2 硫系材料 86 G':wJ7[]`  
3.2.3 硅系材料 87 #yPQt!  
3.2.4 锗系材料 88 Ed">$S  
3.2.5 其他材料 88 'YKyY:eZ  
3.3 红外薄膜材料的发展趋势 90 ]/31@RT  
3.3.1 中红外激光薄膜 90 I'W`XN  
3.3.2 硬质碳基膜 91 -lICoRO#  
3.3.3 红外隐身膜 92 V\Q=EsHj   
参考文献 93 (.r9bl  
第4章 波导 95 w4I&SLm-b  
4.1 概述 95 `X;'*E]e  
4.2 波导制备及测试技术 96 #GoZH?MAF  
4.2.1 光波导简介 96 yE+Wb[H[  
4.2.2 波导制备技术及工艺 99 5pC+*n.  
4.2.3 波导测试技术 102 @-B)a Z  
4.3 硅基波导 105 o;w 5;TkY  
4.3.1 绝缘衬底上硅 106 47<fg&T  
4.3.2 蓝宝石上硅 110 K+WbxovXU  
4.3.3 氮化硅上硅 112 YCMXF#1  
4.3.4 铌酸锂上硅 114 ^~dBO %M^  
4.4 锗和硅锗波导 116 F"|OcKAA}h  
4.4.1 硅上的锗 116 b({K6#?'[  
4.4.2 绝缘衬底上锗 118 ohLM9mc9  
4.4.3 氮化硅上锗 120 ?LxBH -o(  
4.4.4 硅锗合金 121 /2s=;tA1  
4.5 其他波导材料 123 c\P,ct }>  
4.5.1 硫系玻璃 123 kJP` C\4}f  
4.5.2 氮化硅和氮化铝 126 Dt#( fuk#  
4.5.3 砷化镓 130 G+5_I"`W  
4.5.4 铌酸锂 132 m/E$0tf  
4.5.5 锗锡合金 133 d2~*fHx_!  
4.6 中红外波导的应用与发展趋势 134 0eMO`8u[A  
参考文献 135 d+m}Z>iQ1O  
第5章 单晶与陶瓷 140 +mu.W r  
5.1 概述 140 )c6t`SBwi  
5.1.1 透明与半透明 140 5u5-:#sLy  
5.1.2 透明材料 140 frh!dN  
5.1.3 陶瓷材料透明度表征 142 ?R!?}7  
5.1.4 固态激光简史 145 VoG_'P  
5.2 单晶制备工艺及性能表征 147 fpPB_P{Ua  
5.2.1 单晶材料简述 147 dp|VQWCq  
5.2.2 单晶体制备工艺及性能 148 Z=KHsMnB  
5.3 透明陶瓷工艺过程及性能表征 154 :abpht  
5.3.1 透明陶瓷概述 154 \3bT0^7B  
5.3.2 透明陶瓷材料分类 156 #TUuk  
5.3.3 透明陶瓷烧结技术 170 ByU&fx2Z  
5.3.4 透明陶瓷工艺过程若干影响因素 176 fK 4,k:YC  
5.4 结论及展望 192  gl$}t H  
参考文献 192 ?S8_x]E  
第6章 半导体发光材料 213 #{8t ?v l  
6.1 概述 213 ~9We)FvU4  
6.1.1 中红外半导体发光材料和器件发展简介 213 N{}o*K  
6.1.2 半导体材料的发光机理 215 /:=,mWoO  
6.2 锑化物 217 ;5dA  
6.2.1 锑化铟 217 }+/F?_I= %  
6.2.2 锑化镓 221 =".sCV9"N  
6.2.3 砷化铟 224 Can:!48  
6.2.4 铟砷锑 226 t&>eZ"  
6.2.5 铟镓砷锑 230 hy}n&h  
6.2.6 铝镓砷锑 234 L> \/%x>Wx  
6.2.7 铟镓砷磷 235 ^[=1J  
6.2.8 铟砷磷锑 238 /EvnwYQy  
6.2.9 铟镓砷 239 N5F+h94z]  
6.2.10 铟铝镓砷 240 yhsbso,5 a  
6.3 铅化物 241 uQmtd  
6.3.1 硫化铅 241 } Q1m  
6.3.2 硒化铅 243 Qd"R@+i  
6.4 其他新材料 246 c#L.I  
6.4.1 硅烯 246 K&IHt?vh!  
6.4.2 黑磷 248 JY0}#FtgV  
6.5 中红外半导体发光器件制备技术及应用 251 na`8ulN_  
6.5.1 半导体发光器件制备技术 251 H1or,>GoO  
6.5.2 半导体发光材料和器件的应用 255 KB`">zq$u  
参考文献 257 pKzrdw-!  
第7章 红外窗口材料 269 j"4]iI+{"  
7.1 红外窗口材料概述 269 knABlU  
7.2 锗和硅 270 ^@-qnU lH  
7.3 蓝宝石和多晶氧化铝 275 !#TM%w  
7.4 硫化锌和硒化锌 283 Y![//tg  
7.5 氟化镁和氟化钙 287 =rzhaU'A'  
7.6 尖晶石和氮氧化铝 290 ;/~%D(  
7.7 砷化镓和磷化镓 296 WW3! ,ln_  
7.8 氧化钇和YAG晶体 298 sOBuJx${m  
7.9 红外光学玻璃 303 [E:-$R  
7.9.1 氧化物玻璃 303 Sd?+j;/"  
7.9.2 硫系玻璃 307 (jtkY_  
7.10 其他红外窗口材料 311 '(fCi  
参考文献 312 Uv|^k8(  
第8章 金刚石膜与类金刚石膜红外光学应用 321 zz[[9Am!  
8.1 金刚石膜的物理结构和性能 321 3BK_$Fy  
8.2 金刚石膜的制备 322 r.10b]b  
8.2.1 热丝化学气相沉积法 323 <,+6:NmT  
8.2.2 直流电弧等离子体喷射化学气相沉积制备 324 'l41];_  
8.2.3 微波等离子体化学气相沉积制备 325 yoVN|5  
8.3 金刚石膜的表征 327 LT:*K!>NOL  
8.3.1 拉曼谱 327 yiAusl;  
8.3.2 X射线衍射 328  rT!9{uK  
8.3.3 硬度测试 329 8 huB<^  
8.3.4 扫描电镜 329 kT ,2eel  
8.4 金刚石膜在光学、红外光学领域的应用 330 D]zpG  
8.5 金刚石膜打磨技术 334 nOdAp4{:q%  
8.6 纳米和超纳米金刚石膜 335 | X0Ys8f  
8.7 类金刚石膜的物理结构和特性 338 EC f $  
8.8 类金刚石膜的制备方法 339 n||!/u)*  
8.8.1 射频辉光放电等离子体化学气相沉积 340 J%ue{PL7  
8.8.2 磁控溅射制备法 340 &4V"FHy2  
8.8.3 磁控过滤阴极电弧沉积制备方法 341 L~} 2&w  
8.8.4 脉冲激光沉积类金刚石膜 342 O/{W:hJjd  
8.9 类金刚石膜的成膜机理 343 2@+ MT z  
8.10 类金刚石膜的黏附力和稳定性问题 346 F/chE c V  
8.11 类金刚石膜的表征 348 xx EcmS#>  
8.11.1 拉曼谱 348 1`@rAA>h'  
8.11.2 X射线光电子谱 350 1`I#4f  
8.11.3 扫描电镜和原子力显微镜 350 jY8u1z  
8.12 类金刚石膜的可见光、红外光学领域的应用 351 Rss=ihlM  
8.12.1 红外窗口探测器增透和保护膜应用 352 ko<VB#pOMr  
8.12.2 太阳能电池增透和保护膜应用 354 hP]zC1s  
8.13 类金刚石膜红外减反膜的抗摩擦和抗侵蚀性 356 @V5'+^O  
参考文献 357 V[BlT|t  
第9章 2.0 μm波段激光器 368 #Cz6c%yK  
9.1 掺铥激光器 370 -Drm4sTpDb  
9.1.1 铥离子能级结构及泵浦方式 370 WA79(B  
9.1.2 掺铥固体激光器 373 aShZdeC*f  
9.1.3 掺铥光纤激光器 381 m[!AOln)  
9.2 掺钬激光器 389 `@r#o&  
9.2.1 钬离子能级结构及泵浦方式 389 EL=}xug,?  
9.2.2 掺钬固体激光器 390 "K*+8 IO2  
9.2.3 掺钬光纤激光器 397 G9uWn%5r  
9.3 增益调制2.0 μm激光器 407 4,g3 c  
9.3.1 增益调制激光器基本原理 408 d8T,33>T  
9.3.2 增益调制2.0 μm半导体激光器 409 /DQcM.3  
9.3.3 基于增益开关技术的2.0 μm半导体激光器 412 uyDYS  
9.3.4 增益调制的2.0 μm光纤激光器 416 QWWoj[d#  
9.4 高功率2.0 μm波段激光器 425 ?G>#'T[  
9.4.1 高功率2.0 μm波段激光器概述 425 4uUR2J  
9.4.2 高功率连续波2.0 μm波段激光器 427 qnZ`]?  
9.4.3 高功率纳秒脉冲2.0 μm波段激光器 433 @5-+>\Hd^t  
9.4.4 高功率皮秒脉冲2.0 μm波段激光器 438 v__;oqN0  
9.4.5 高功率飞秒脉冲2.0 μm波段激光器 444 Q`X5W  
9.5 基于铥钬激光的波长扩展 450 |;B 'C#  
9.5.1 铥激光泵浦拉曼激光器 451 5cE!'3Y  
9.5.2 铥激光泵浦超连续谱光源 458 P!)k4n  
9.6 2.0 μm光纤超荧光光源 471 ~IE5j,SC  
9.6.1 掺铥ASE光源 473 1yIo 'i1  
9.6.2 掺钬超荧光光源 476 ]\:FFg_O6t  
9.7 2.0 μm波段激光器的应用 481 W<uL{k.Kpd  
9.7.1 2.0 μm波段激光在医疗方面的应用 482 A*:(%!  
9.7.2 2.0 μm波段激光在工业方面的应用 488 UW[{Y|oE  
9.7.3 2.0 μm波段激光在其他方面的应用 490 4';]fmf@[i  
参考文献 492 ;ckv$S[p  
第10章 3~5 μm波段中红外激光器 507 6c>tA2G|8  
10.1 概述 507 4IYC;J2L  
10.1.1 中红外激光器发展简史和现状 507 w5(GRAH  
10.1.2 中红外激光器的基本类别 509 $PQlaivA  
10.1.3 中红外激光器的相关测量技术 511 5}4MXI4  
10.2 连续中红外激光器 512 jdYv*/^  
10.2.1 不同波长中红外激光的实现方法 512 ^Y:Q%?uB/  
10.2.2 中红外激光器的光谱管理技术 524 \'L6m1UZ%  
10.2.3 中红外激光器的功率提升技术 530 g loo].z  
10.3 脉冲中红外激光器 541 =c8U:\0  
10.3.1 微秒、纳秒长脉冲中红外激光器 541 )LYj,do  
10.3.2 皮秒、飞秒超短脉冲中红外激光器 546 $u4esg  
10.4 中红外激光器波长变换技术 555 ,b@0Qa"  
10.4.1 中红外泵浦转换技术 555 @zJ#16V i  
10.4.2 非线性参量转换技术 558 7=ZB;(`L1  
10.4.3 受激拉曼频移技术 565 NW9k.D%  
10.4.4 中红外频率梳技术 568 o/fq  
10.4.5 中红外超连续谱技术 575 9e Dji,  
10.5 中红外激光器应用 577 Y4Z?`TL  
10.5.1 工业、医疗等领域 577 ::vw 1Es  
10.5.2 前沿技术领域 579 GfQP@R"  
参考文献 581 o+O\VNW  
第11章 中红外可饱和吸收体脉冲激光器 589 -7" >A~c  
11.1 中红外脉冲光纤激光器概述 589 NC vwg  
11.2 中红外可饱和吸收体的种类与制备方法 590 ~::gLm+f  
11.2.1 一维材料可饱和吸收体 590 t@/r1u|iq  
11.2.2 二维材料可饱和吸收体 593 <][|,9mw  
11.2.3 其他可饱和吸收体 600 ,U'Er#U  
11.3 中红外可饱和吸收体表征方法 602 t MB;GIb #  
11.3.1 材料常用表征方法 602 ?#kI9n<O  
11.3.2 非线性光学特性表征 608 Te> 7I  
11.4 中红外可饱和吸收体调Q技术 614 kx1-.~)p(z  
11.4.1 激光脉冲的产生 614 o\Hg2^YY>  
11.4.2 可饱和吸收体调Q原理及特性分析 615 i*Y/q-N|  
11.4.3 中红外可饱和吸收体调Q激光器 622 PSHs<Z47  
11.5 中红外可饱和吸收锁模技术 630 "MXd!  
11.5.1 可饱和吸收体锁模基本原理 631  aG\m 3r  
11.5.2 中红外可饱和吸收体锁模激光器 635 hP,1;`[1  
参考文献 638 US7hKNm.  
(U`7[F  
9~,eu  
(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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