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激光先进制造技术与设备集成》内容简介:进入21世纪以来,随着激光技术的迅速发展,激光先进制造与加工技术在汽车、机械、航空航天、冶金化工及微电子等领域展现出更广阔的应用前景。《激光先进制造技术与设备集成》从介绍激光先进制造与加工技术的基础知识出发,全面、
系统地讲述了激光先进制造与加工工艺、方法和应用及成套设备系统。全书共分11章:第1章,激光先进制造技术基础;第2章,
激光器系统;第3章,激光加工技术(包括激光打孔、切割、激光焊接,激光表面改性、激光冲击强化和激光清洗等);第4章,激光快速成型技术;第5章,激光烧结合成功能陶瓷材料技术;第6章,激光制膜技术;第7章,短
波长紫外激光微加工技术;第8章,飞秒激光微加工技术;第9章,激光制备纳米材料技术;第10章,激光在工业中的应用;第11章,激光加工成套设备系统。
L~h:>I+pG 《激光先进制造技术与设备集成》可供从事光电子、机械和微电子等相关领域的研究人员和工程技术人员及在校本科生、研究生与阅读与参考。
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%*<Wf4P" 《激光先进制造技术与设备集成》目录
pHoxw|'Y 序
Lwm /[ 前言
.L^j:2(L 第1章 激光先进制造技术基础
(p'/a.bn 1.1 激光产生的机理
ZvXw#0)v 1.1.1 电磁辐射特性
1x/ R 1.1.2 激光产生的必要条件
9X1vL 1.2 激光束特性
Jk`l{N 1.2.1 激光波长
=],c$) 1.2.2 激光的相干性
;){ZM,Ox 1.2.3 激光束输出模式
#68$'Rl"o1 1.2.4 激光束的形状与发散
2YQBw,gG 1.2.5 激光束的亮度
+7lr#AvU/ 1.2.6 激光束偏振
ettBque 1.3 激光束的聚焦与传输特性
<o|k'Y(- 1.3.1 激光束聚焦
E*tT^x) 1.3.2 激光束聚焦深度(焦深)
MUtM^uY 1.3.3 像差
Iq19IbR8 1.3.4 热
透镜效应
]RadwH"0! 1.3.5 激光束的准直与整形
>}0H5Q8@ 1.3.6 激光束传输
Zn*W2s^^{ 1.3.7 激光束扫描系统
)B-[Q#*A- 1.3.8 激光束的分束与合束
MYxuQ |w 1.4 激光器
光学元件与聚焦镜
:KRNLhWb 1.4.1 激光器输出窗口和聚焦透镜材料
cw0@Z0 1.4.2 反射镜
f2KH&j>~r 1.5 激光束的光束质量
h?ijZHG $ 1.5.1 激光束的光束质量的评价
标准 *>EV4Hl 1.5.2 光束质量因子M2
=SW <Vhtb 1.5.3 光束
参数乘积(BPP)评价方法
jC>mDnX 1.5.4 激光束光束质量因子M2的测量方法
#U3q
+d+^ 1.6 材料的吸收和反射特性
m,6u+Z, 1.6.1 材料的吸收特性
ox.kL 1.6.2 材料的反射特性
-!T24/l 1.7 激光与固体材料的相互作用
&01KHJY)/G 1.7.1 激光束的加热过程
8WQc8 1.7.2 表面效应
+g1+,?cU 1.7.3 内部效应
C!v%6[ 1.7.4 非线性效应
m>w{vqPwJ 1.7.5 激光诱导等离子体
_\@zq*E 1.8 激光加工的热源模型
U? U3?Y-k` 1.8.1 热物理常数
Mxd7X<\$ 1.8.2 激光加工的热源模型
%bdBg 1.8.3 几种激光加工的热源模型
#4nBov3d 参考文献
_x$Eq:
i 第2章 激光器系统
Mbly-l{| 2.1 固体激光器
Y)GU{ 2.1.1 固体激光器的基本结构
,k@iNid 2.1.2 用于激光热加工的固体激光器
t!FC) iY 2.1.3 二极管泵浦固体激光器(DPSL)
#'i,'h+F 2.1.4 掺钛蓝宝石飞秒激光器
LZ(K{+U/ 2.2 气体激光器
l] 2.2.1 CO2激光器
#c/K.? 2.2.2 横流CO2激光器
j@UE#I|h 2.2.3 轴向流动CO2激光器
*|6vCR 2.2.4 扩散冷却CO2激光器
g>b{hkIXg 2.2.5 准分子激光器
\x\(36\u 2.3 高功率
半导体激光器
va#].4_ 2.3.1 半导体激光器的构成
VGCd)&s 2.3.2 半导体激光器的制备方法
BoARM{m 2.4
光纤激光器
m("KLp8 2.4.1 光纤激光器的基本结构
<
jX5}@`z 2.4.2 光纤激光器的特点
u<Ch]m+ 2.4.3 光纤激光器的种类
"r@G V5ED 2.4.4 高功率光纤激光器(HPFL)
$.ctlWS8l{ 2.4.5 超快光纤激光器
64'sJc. 2.5 用于激光热加工激光器的比较
-Vmp6XY3q 2.5.1 CO2激光器与YAG激光器及准分子激光器的比较
a=B $L6*4 2.5.2 常用CO2激光器、Nd:YAG激光器与其他激光器比较
mgq4g 参考文献
0uGTc[^^M 第3章 激光加工技术
Efpju( 3.1 激光打孔与激光切割
BryD?/}P)M 3.1.1 激光打孔
@!!5el { 3.1.2 激光切割
`Xi)';p 3.1.3 激光打标与雕刻
!"F8jA} 3.1.4 激光毛化(刻花)技术
%w!x \U V 3.2 激光焊接
( pCU:'" 3.2.1 脉冲激光光斑焊接
&-vHb 3.2.2 激光缝焊
[*H h6 3.2.3 高功率激光深穿透焊接
^%U`|GBZp 3.2.4 几种焊接方式
vZqW,GDfXo 3.2.5 几种典型激光焊接实例
=|c7#GaiF 3.2.6 几种典型零部件的激光焊接
pQ ul0] 3.2.7 塑料的激光焊接
[KW)z#`* 3.3 激光表面热处理(表面改性)
&!+1GI9z
3.3.1 激光表面相变硬化(表面淬火)
gEgd/Le 3.3.2 激光表面合金化与激光表面熔覆
eQfXUpk3@I 3.3.3 激光表面非晶化与微晶
u&f|z9 3.3.4 激光冲击强化
je%y9*V 3.3.5 激光清洗和去除技术
aOUTKyR ~ 参考文献
Uw)B(;Hy? 第4章 激光快速成型技术
SK@lr 4.1 激光快速成型工艺
z4]z3U<}3] 4.1.1 分层制造(SFF)快速成型技术
I;{Ua* 4.1.2 激光直接成型技术
+ =U9<8 4.1.3 激光热成型
|b!Bb<5 4.1.4 激光冲击成型
xHkx rXqeI 4.1.5 其他新的激光快速成型工艺及材料
A'n7u'6= 4.2 激光快速成型制作零件(或模具)的典型实例
g/i.b& 参考文献
cA90FqUH 第5章 激光烧结合成功能陶瓷材料技术
po*r14f 5.1 激光烧结合成陶瓷
T-js* 5.1.1 激光烧结合成陶瓷方法与工艺
=ATQ2\T$m 5.1.2 激光烧结陶瓷的显微结构特征
raMtTL+ 5.2 激光烧结合成陶瓷的应用
,L\KS^> 5.2.1 激光烧结合成新型钨酸铝陶瓷
$?OQtz@ 5.2.2 激光烧结合成Tazos基陶瓷
7G Jhc 5.2.3 激光合成SiC超细粉
)[E7\pc 5.2.4 激光熔凝快离子导体
{{ 1qkG9$ 参考文献
R0q|{5S 第6章 激光制膜技术
+}f}!h; 6.1 激光制膜原理与过程
#1'p?%K. 6.1.1 激光等离子体法制膜的简单机制
|Fx~M,Pzg 6.1.2 激光制膜过程
AG Gxx?I 6.1.3 激光辐射与靶材的相互作用
}fhGofN$e 6.1.4 激光等离子体与基片的相互作用
K8v@) 6.2 影响激光制膜的因素
0/~{, 6.2.1 激光波长与运转方式
L*{E-m/ 6.2.2 激光能量密度
Ou|kb61zg 6.2.3 激光脉冲频率
6x16?x 6.2.4 辅助气压
v\=k[oOu
6.2.5 基片温度
:vE\r#hJ" 6.3 激光制膜方法及工艺
h,MaF<~ 6.3.1 激光物理气相沉积薄膜
z;&J9r$` 6.3.2 激光化学气相沉积薄膜
<II>io; 6.3.3 双光束脉冲激光沉积功能梯度薄膜
<CS,v)4,nH 6.4 脉冲激光制备薄膜技术实例
:;&3"- 6.4.1 脉冲激光制备A1N薄膜
T4;gF6(0] 6.4.2 脉冲激光制备GaN薄膜
%)o;2&aD 6.4.3 脉冲激光制备β-FeSi2薄膜
* YLpC^& 6.4.4 脉冲激光制备类金刚石薄膜
fDChq[LAn 6.4.5 激光沉积制备高温超导薄膜
N1l^%Yf J 参考文献
Rvj[Csgi 第7章 短波长紫外激光微加工技术
LiEDTXRz 7.1 准分子紫外激光与材料相互作用
A%EGu4 7.1.1 准分子紫外激光加工特点
=o[H2o
y ……
=vb 'T 第8章 飞秒激光微加工技术
J
c:j7}OOV 第9章 激光制备纳米材料技术
uLt31G() 第10章 激光在工业中的应用
\?$kpV 第11章 激光加工成套设备系统
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