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[o T B~C4H K= 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
$q);xs 前言
4zX@TI>j 第1章 绪论 1
_@wXh-nc 1.1 中红外技术简介 1
IFYGl 1.1.1 中红外波段的特性 1
A I}29L3C 1.1.2 中红外技术的发展 5
| z=:D*uh~ 1.2 中红外光学材料 6
zBV7b| j 1.2.1 固体发光材料 6
p "EQ6_f 1.2.2 光纤材料 8
}a6tG 1.2.3 窗口和薄膜材料 8
i7v> 9p7 1.2.4 波导材料 9
#?-2f{ 1.2.5 陶瓷和金刚石膜 9
\tH^w@j47 1.3 中红外应用技术 10
o<Hk/e~ 1.3.1 中红外气体检测技术 10
Q{1Q w'+@ 1.3.2 生物医疗技术 11
Ze_4MwCW 1.3.3 中红外探测技术 12
KvW{M 1.3.4 中红外激光光源技术 12
UPQ?vh2F2 参考文献 14
H=O/w3 第2章 中红外激光传输光纤 19
p(o"K@I 2.1 概述 19
1\K%^<QY 2.2 光纤的种类 19
ZqH.$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
+Q pgG4h 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
(Ubz@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;w5;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
ECf
$ 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
WA 79(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*+8IO2 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
5 cE!'3Y 9.5.2 铥激光泵浦超连续谱光源 458
P!)k 4n 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
jdY v*/^ 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#16Vi 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
::vw1Es 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
NCvwg 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\m3r 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
US7hK Nm. (U`7[F
9~,eu (实体书推荐,按需选择!)