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 4l"oq"uc 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` '/H+
I'T@}{h `F
TA{ba 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
CVyE5w 2.5.3 光纤传感 55
OcWzo#q4[ 2.5.4 超连续谱光源 56
7P$>T 参考文献 57
Ckc4U. t| 第3章 红外光学薄膜 61
=6N%;2`84 3.1 薄膜光学与光学薄膜 61
HMymoh$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
XpH]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?cn5 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
}5 2] 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
$u 5.3 透明陶瓷工艺过程及性能表征 154
yt+"\d 5.3.1 透明陶瓷概述 154
jI-\~ 5.3.2 透明陶瓷材料分类 156
'_nJ DM 5.3.3 透明陶瓷烧结技术 170
01 vEt 5.3.4 透明陶瓷工艺过程若干影响因素 176
\
nIz5J}3 5.4 结论及展望 192
Y~|C]O 参考文献 192
o:E_k#Fi 第6章 半导体发光材料 213
4!%TY4bJ 6.1 概述 213
Q9UBxpDV: 6.1.1 中红外半导体发光材料和器件发展简介 213
zi-;7lT 6.1.2 半导体材料的发光机理 215
: " ([i" 6.2 锑化物 217
B_^ ~5_0: 6.2.1 锑化铟 217
Bbb_}y|CA 6.2.2 锑化镓 221
<0Mc\wy 6.2.3 砷化铟 224
lO Rym:P 6.2.4 铟砷锑 226
qM."W=XVN 6.2.5 铟镓砷锑 230
'q#$^='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$0 9.1.1 铥离子能级结构及泵浦方式 370
K~j&Q{yws@ 9.1.2 掺铥固体激光器 373
9uV'#sR 9.1.3 掺铥光纤激光器 381
WaU+ZgDrG 9.2 掺钬激光器 389
hJqLH?Ri 9.2.1 钬离子能级结构及泵浦方式 389
GpjyF_L 9.2.2 掺钬固体激光器 390
MXSN
< 9.2.3 掺钬光纤激光器 397
0?)U?=>]p 9.3 增益调制2.0 μm激光器 407
8.-0_C*U; 9.3.1 增益调制激光器基本原理 408
<kQ
5sG 9.3.2 增益调制2.0 μm半导体激光器 409
E7A psi4] 9.3.3 基于增益开关技术的2.0 μm半导体激光器 412
c7$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
XcOfQs 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 s n 9.7.1 2.0 μm波段激光在医疗方面的应用 482
E kb9=/ 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
GZxM44fP 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!)