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激光原理》(第6版)主要阐述光器的基本原理和理论。内容包括
激光器谐振腔理论、速率方程理论和半径典理论;对典型激光器、激光放大器及改善与控制激光器特性的若干技术也作了简要介绍。
>$7{H] 《激光原理》(第6版)可作为高等工科院校激光原理课程的教材,也可代从事激光工作的研究人员、技术人员以及高等院校有关专业的师生参考。
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C?]+(P U:gvK8n 激光原理目录
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IE0O` 绪言
$U'*}S oGL2uQXX 第一章 激光的基本原理
9O\yIL 1.1 相干性的光子描述
X.AE>fx*h 1.2 光的受辐射基本概念
\*Z:w3;r 1.3 光的受激辐射放大
G@U}4'V9 1.4 光的自激振荡
0U!_ o2] 1.5 激光的特性
_pkmHj( 习题
Ue=1NnRDkA 参考文献
=WK's8FB;8 {5(M 第二章 开放式光腔与高斯
光束 mcWN. 2.1 光腔理论的一般问题
!gi3J @ 2.2 共轴球面腔的稳定性条件
REPI>-| 2.3 开腔模式的物理概念和衍射理分析方法
I.p"8I; 2.4 平行平面腔模的迭代解法
o4,9jk$ 2.5 方形镜共焦腔的自再现模
>fp_$bjd 2.6 方形镜共焦腔的行波场
I=;=;- 2.7 圆形镜共焦腔
"5"{~3Gw^ 2.8 一般稳定球面腔的模式特征
J!H)[~2/ 2.9 高斯光束的基本性质及特征
参数 eIbz`|%3 2.1 0高斯光束q参数的变换规律
SKo*8r 2.1 1高斯光束的聚焦和准直
tdNAR| 2.1 2高斯光束的自再现变换与稳定球面腔
!!6g<S7) 2.1 3光束衍射倍率因子
WyUa3$[gO 2.1 4非稳腔的几何自再现波型
fz rH}^ 2.1 5非稳腔的几何放大率及自再现波型的能量损耗
<-HWs@8# 习题
_+<AxE9\ 参考文献
EV_u8?va Bpv"qU7 第三章 空心介质波导光谐振腔
:JK+V2B$H 3.1 空心波导光谐振腔的构成和特征
Dk}txw}# 3.2 空心圆柱波导管中的本征模
)H{OqZZYD 3.3 圆波导本征模的传输常数和损耗特性
nX<yB9bXDg 3.4 空心矩形介质波导管中的本征模
S^r[%l<'n 3.5 空心介质波导光谐振腔的反馈耦合损耗
hmI>
7@& 习题
NZ-57Ji 参考文献
y27MG *Tq7[v{0*| 第四章 电磁场和物质的共振相互作用
PUC:Pl77 4.1 光和物质相互作用的经典理论简介
F
7X] h 4.2 谱线加宽和线型函数
7lAn GP.; 4.3 典型激光器速率方程
v"dl6%D" 4.4 均匀加宽工作物质的增益系数
JQSczE3 4.5 非均匀加宽工作物质的增益系数
Hqb-)8 ~ 4.6 综合加宽工作物质的增益系数
W\O.[7JP 习题
&7KX`%K"D 参考文献
uC?/p1 $Q`\- 第五章 激光振荡特性
G4"n`89LK 5.1 激光器的振荡阈值
Hm_&``=' 5.2 激光器的振荡模式
p e$WSS J 5.3 输出功率与能量
fjHd"!)3 5.5 单模激光器的线宽极限
#^w8Y'{? 5.6 激光器的频率牵引
JiGS[tR 习题
UC!"1)~mt` 参考文献
=9A!5 qR^+K@*| 第六章 激光放大特性
u9{Z*w3L7 6.1 激光放大器的分类
(n2=.9k! 6.2 均匀激励连续激光放大器的增益特性
1(/rg 6.3 纵向光激励连续激光放大器的增益特性
I} \`l+ 6.4 脉冲激光放大器的增益特性
u4Z
Accj 6.5 放大的自发辐射(ASE)
YGZa##i 6.6 光放大器的噪声
C{YTHNn 习题
S>R40T=e 参考文献
\ZC0bHsA F#|mN0op 第七章 激光器特性的控制与改善
8[IR;gZf 7.1 模式选择
xfA@GYCfT 7.2 频率稳定
kj`h{Wc[) 7.3 Q调制
FZfhiIf 7.4 注入锁定
vcSb:(' 7.5 锁模
xgWVxX^) 习题
K# h7{RE 参考文献
cFoeyI# v {QT:1U\. 第八章 激光振荡的半经典理论
t#7owY$^ 8.1 激光振荡的自洽方程组
8VMD304 8.2 原子
系统的电偶极矩
w=ZK=@ 8.3 密度矩阵
0~cbB 8.4 静止原子激光器理论
y9K'(/ 习题
kQ .3J.Q5 参考文献
B{NGrC`5) \5F
{MBx ! 第九章 典型激光器和激光放大器
/z4n?&tM 9.1 固体激光器
.7n`]S/ 9.2 气体激光器
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