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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。
X@cO`P 《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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~o?(O1QY 《激光先进制造技术与设备集成》目录
NL7CeHs5 序
U5!T-o;3} 前言
mYRW/8+g 第1章 激光先进制造技术基础
IJz=SV 1.1 激光产生的机理
}US^GEs( 1.1.1 电磁辐射特性
c^a Dr 1.1.2 激光产生的必要条件
0ghW};[6 1.2 激光束特性
g[ dI% 1.2.1 激光波长
)*tV 1.2.2 激光的相干性
}}4u>1,~ 1.2.3 激光束输出模式
o1B8_$aYgc 1.2.4 激光束的形状与发散
` 0}z
;&: 1.2.5 激光束的亮度
}_vUs jK 1.2.6 激光束偏振
W!.vP~ > 1.3 激光束的聚焦与传输特性
}63Qh}_Y 1.3.1 激光束聚焦
Jg:%|g 1.3.2 激光束聚焦深度(焦深)
`eXTVi|0"~ 1.3.3 像差
t7].33%\ 1.3.4 热
透镜效应
dnXre*rhz 1.3.5 激光束的准直与整形
N# ?}r>W3 1.3.6 激光束传输
zv>3Tc0R 1.3.7 激光束扫描系统
(|kcSnF0 1.3.8 激光束的分束与合束
|2'u@<(Z/ 1.4 激光器
光学元件与聚焦镜
)!tqock*v 1.4.1 激光器输出窗口和聚焦透镜材料
$wq[W,'#L 1.4.2 反射镜
%D9,Femt 1.5 激光束的光束质量
Xe:gH.} 1.5.1 激光束的光束质量的评价
标准 LLlt9(^d 1.5.2 光束质量因子M2
_RI!Z 1.5.3 光束
参数乘积(BPP)评价方法
yR|Beno 1.5.4 激光束光束质量因子M2的测量方法
riuG,$EX 1.6 材料的吸收和反射特性
Rx\.x? & 1.6.1 材料的吸收特性
l%^VBv>
2 1.6.2 材料的反射特性
d=J$H< 1.7 激光与固体材料的相互作用
(^)" qsB 1.7.1 激光束的加热过程
+?I1Og 1.7.2 表面效应
oI2YJ2?Je8 1.7.3 内部效应
VP\'p1a 1.7.4 非线性效应
q5D_bm7,3 1.7.5 激光诱导等离子体
E` O@UW@ 1.8 激光加工的热源模型
`Fn6*_n 1.8.1 热物理常数
G{C27k>wa 1.8.2 激光加工的热源模型
F[HMX4 1.8.3 几种激光加工的热源模型
CRKuN 参考文献
-hjGPu 第2章 激光器系统
~lSdWUk> 2.1 固体激光器
`5$B"p&i 2.1.1 固体激光器的基本结构
e_iXR#bZc 2.1.2 用于激光热加工的固体激光器
;3 |Z}P 2.1.3 二极管泵浦固体激光器(DPSL)
eq<giHJM 2.1.4 掺钛蓝宝石飞秒激光器
PRo;NE 2.2 气体激光器
ud}B#{6 2.2.1 CO2激光器
XC NM 2.2.2 横流CO2激光器
:p6.v>s8 2.2.3 轴向流动CO2激光器
y;1
'hP& 2.2.4 扩散冷却CO2激光器
Ivdg1X 2.2.5 准分子激光器
mxxuD"5 2.3 高功率
半导体激光器
;uK">L[u' 2.3.1 半导体激光器的构成
k 6)ThIG 2.3.2 半导体激光器的制备方法
:j=/>d],% 2.4
光纤激光器
gOnVN6 2.4.1 光纤激光器的基本结构
GLIe8T*ht 2.4.2 光纤激光器的特点
6gSo>F4= 2.4.3 光纤激光器的种类
K;fRDE){ 2.4.4 高功率光纤激光器(HPFL)
J#L"kz 2.4.5 超快光纤激光器
luYa+E0 2.5 用于激光热加工激光器的比较
`fA|])3T 2.5.1 CO2激光器与YAG激光器及准分子激光器的比较
Pn;Tg7oz 2.5.2 常用CO2激光器、Nd:YAG激光器与其他激光器比较
@mbR I0 参考文献
9~FB^3Nz_ 第3章 激光加工技术
hrt]Qn& 3.1 激光打孔与激光切割
5qx,b&^w 3.1.1 激光打孔
FSp57W$ 3.1.2 激光切割
kS@6'5U 3.1.3 激光打标与雕刻
r'C(+E ( 3.1.4 激光毛化(刻花)技术
*;]j#0 3.2 激光焊接
/N'|Vs,X 3.2.1 脉冲激光光斑焊接
|x[zzx#
>- 3.2.2 激光缝焊
kOycS 3.2.3 高功率激光深穿透焊接
==i:* 3.2.4 几种焊接方式
l-GQ AI8 3.2.5 几种典型激光焊接实例
HS% P 3.2.6 几种典型零部件的激光焊接
ls<7Qe"a 3.2.7 塑料的激光焊接
P<1ZpL 3.3 激光表面热处理(表面改性)
5NT?A,r" 3.3.1 激光表面相变硬化(表面淬火)
y_mD9bgW 3.3.2 激光表面合金化与激光表面熔覆
[`u3SN/P 3.3.3 激光表面非晶化与微晶
qxR7;/@j ) 3.3.4 激光冲击强化
z{;~$." 3.3.5 激光清洗和去除技术
M/<>'%sj 参考文献
s}w?Dvo \ 第4章 激光快速成型技术
z[vHMJ
0 4.1 激光快速成型工艺
Ht`kmk;I) 4.1.1 分层制造(SFF)快速成型技术
qXF#qS-28 4.1.2 激光直接成型技术
Tj(DdR#w 4.1.3 激光热成型
sKu/VAh
x 4.1.4 激光冲击成型
GN0s`'#"3% 4.1.5 其他新的激光快速成型工艺及材料
:X+!W_xR 4.2 激光快速成型制作零件(或模具)的典型实例
|FED< 参考文献
Pi/V3D)B 第5章 激光烧结合成功能陶瓷材料技术
B7QuSo// 5.1 激光烧结合成陶瓷
UO~Xzx!e 5.1.1 激光烧结合成陶瓷方法与工艺
@O]v.<8 5.1.2 激光烧结陶瓷的显微结构特征
58]C``u@Y 5.2 激光烧结合成陶瓷的应用
*OM+d$l! 5.2.1 激光烧结合成新型钨酸铝陶瓷
>^!)G^B 5.2.2 激光烧结合成Tazos基陶瓷
hiT&QJB` _ 5.2.3 激光合成SiC超细粉
b+/z,c6w 5.2.4 激光熔凝快离子导体
bz'#YM 参考文献
7cMHzhk^ 第6章 激光制膜技术
;rj|> 6.1 激光制膜原理与过程
Bjc<d,]
6.1.1 激光等离子体法制膜的简单机制
h85kQ^% 6.1.2 激光制膜过程
'lWgHmE 6.1.3 激光辐射与靶材的相互作用
{e]ktj#+{ 6.1.4 激光等离子体与基片的相互作用
+H**VdM6s 6.2 影响激光制膜的因素
k`(Cwp{Oc 6.2.1 激光波长与运转方式
r)]8zK4;= 6.2.2 激光能量密度
|#i|BVnoE 6.2.3 激光脉冲频率
n.l7V<1 6.2.4 辅助气压
tX.fbL@T 6.2.5 基片温度
BbCaIt 6.3 激光制膜方法及工艺
H$M{thW 6.3.1 激光物理气相沉积薄膜
4Pv Pp{Y 6.3.2 激光化学气相沉积薄膜
d_] sV4[ 6.3.3 双光束脉冲激光沉积功能梯度薄膜
OAiSE` 6.4 脉冲激光制备薄膜技术实例
v\ <4y P 6.4.1 脉冲激光制备A1N薄膜
-hU1wX%U 6.4.2 脉冲激光制备GaN薄膜
*S= c0 6.4.3 脉冲激光制备β-FeSi2薄膜
%=*nJvYS 6.4.4 脉冲激光制备类金刚石薄膜
wSPwa,)7s 6.4.5 激光沉积制备高温超导薄膜
]1)#Y 参考文献
;N?raz2mEi 第7章 短波长紫外激光微加工技术
'_fj:dy 7.1 准分子紫外激光与材料相互作用
.~AQxsGH 7.1.1 准分子紫外激光加工特点
Va-. ……
(dnaT-M3 第8章 飞秒激光微加工技术
]_js-+w6 第9章 激光制备纳米材料技术
wf""=; 第10章 激光在工业中的应用
Nc_Qd4<[@G 第11章 激光加工成套设备系统
{oVoN>gp ……
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