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2022-10-11 12:41 |
中红外光学材料及应用技术
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。 DITo.PU mMSQW6~j 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。 D6L5X/# mJN*DP{ [attachment=114776] Md[M}d8 vj,OX~| 目录 +0Z,#b “先进光电子科学与技术丛书”序 OPe3p {] 前言 aTL u7C\-e 第1章 绪论 1 RM|2PG1m 1.1 中红外技术简介 1 R&MdwTa 1.1.1 中红外波段的特性 1 bbe$6x wi 1.1.2 中红外技术的发展 5 g:rjt1w`D 1.2 中红外光学材料 6 ky#5G-X 1.2.1 固体发光材料 6 lC8Z@wkjO 1.2.2 光纤材料 8 vOQ
3A%/ 1.2.3 窗口和薄膜材料 8 "kS!rJ[ 1.2.4 波导材料 9 [Zxv&$SQ 1.2.5 陶瓷和金刚石膜 9 7H!/et?S, 1.3 中红外应用技术 10 T
j(MIFi|5 1.3.1 中红外气体检测技术 10 "\`>Ll 1.3.2 生物医疗技术 11 )Bw}T 1.3.3 中红外探测技术 12 #X t|"Z 1.3.4 中红外激光光源技术 12 -g\ ;B 参考文献 14 "&Rt&S 第2章 中红外激光传输光纤 19 K{EDmC 2.1 概述 19 BL[N 2.2 光纤的种类 19 wSd|-e 2.2.1 石英光纤 19 A29R5 2.2.2 非石英光纤 24 1Wr,E#+C 2.3 光纤的制造 26 ,7h0y 2.3.1 材料提纯 26 -~] q?k? 2.3.2 光纤预制棒 27 cKEDRX3 2.3.3 光纤的拉制工艺 35 XT%\Ce! 2.4 激光在光纤中的传输 37 67b
w[#v 2.4.1 传输方程 37 riv8qg 2.4.2 非线性效应 38 F?+\J =LT 2.4.3 色散效应 43 U-U"RC> 2.4.4 传输损耗 46 N3(.7mxo 2.5 光纤的应用 48 Ygq;jX 2.5.1 光纤器件 48 ~J:]cy)Q 2.5.2 光纤通信 54 cXod43 2.5.3 光纤传感 55 F87/p 2.5.4 超连续谱光源 56 Lm3~< vP1e 参考文献 57 .L@gq/x) 第3章 红外光学薄膜 61 SxI-pH' 3.1 薄膜光学与光学薄膜 61 8AQ__&nT 3.1.1 薄膜光学概论 63 V|&->9" 3.1.2 光学薄膜的功能 75 `nrw[M? 3.1.3 光学薄膜的制备 80 (L<qJd1Q 3.2 中红外光学薄膜材料 85 pf$gvL 3.2.1 氟化物 86
35%\"Y? 3.2.2 硫系材料 86 iY*fp=c9 3.2.3 硅系材料 87 y|/[; 3.2.4 锗系材料 88 '\M]$`Et 3.2.5 其他材料 88 $a'}7Q_ 3.3 红外薄膜材料的发展趋势 90 ]{|
wU. 3.3.1 中红外激光薄膜 90 Ef$a&*)PH 3.3.2 硬质碳基膜 91 PH$C."Vv 3.3.3 红外隐身膜 92 )uu(I5St 参考文献 93 t>!Ok 第4章 波导 95 *3\*GatJ 4.1 概述 95 ub;:"ns} 4.2 波导制备及测试技术 96 V+5av Z} 4.2.1 光波导简介 96 |Kb
m74Z% 4.2.2 波导制备技术及工艺 99 ykYef 4.2.3 波导测试技术 102 > JC"YB 4.3 硅基波导 105 Y'<wE2ZL) 4.3.1 绝缘衬底上硅 106 AO238RC!: 4.3.2 蓝宝石上硅 110 `a `>Mtl 4.3.3 氮化硅上硅 112 #y-R*4G 4.3.4 铌酸锂上硅 114 =P%?{7 4.4 锗和硅锗波导 116 {l"(EeW6) 4.4.1 硅上的锗 116 7M)<Sv 4.4.2 绝缘衬底上锗 118 !bs5w_@ 4.4.3 氮化硅上锗 120 #&X5Di[A 4.4.4 硅锗合金 121 2<9&OL 4.5 其他波导材料 123 :nOI|\rC 4.5.1 硫系玻璃 123 n^|SN9_r 4.5.2 氮化硅和氮化铝 126 Vi`P
&uPF 4.5.3 砷化镓 130 Re+oCJ 4.5.4 铌酸锂 132 22'Ra[ 4.5.5 锗锡合金 133 }9kn;rb$g 4.6 中红外波导的应用与发展趋势 134 bFhZSk) 参考文献 135 (&SPMhs_|( 第5章 单晶与陶瓷 140 dVg'v7G&V( 5.1 概述 140 pgQ^w0BQV 5.1.1 透明与半透明 140 G.r .Z0 5.1.2 透明材料 140 NxSSRv^rx 5.1.3 陶瓷材料透明度表征 142 PeIKx$$Kl{ 5.1.4 固态激光简史 145 l9e=dV:pH 5.2 单晶制备工艺及性能表征 147 W_6gV 5.2.1 单晶材料简述 147 =ld!=II 5.2.2 单晶体制备工艺及性能 148 fZoQQ[s 5.3 透明陶瓷工艺过程及性能表征 154 zm8k,e +5- 5.3.1 透明陶瓷概述 154 ep4?;Qmho 5.3.2 透明陶瓷材料分类 156 Zv2]X- 5.3.3 透明陶瓷烧结技术 170 d3\KUR^ 5.3.4 透明陶瓷工艺过程若干影响因素 176 # [
+n( 5.4 结论及展望 192 c/^l2CJ0 参考文献 192 <Sr:pm 第6章 半导体发光材料 213 -24ccN; 6.1 概述 213 \x:} | 6.1.1 中红外半导体发光材料和器件发展简介 213 9oIfSr,y 6.1.2 半导体材料的发光机理 215 K4-_a{)/ 6.2 锑化物 217 "!_vQ^y 6.2.1 锑化铟 217 m#ig.z|A 6.2.2 锑化镓 221 p( )LQT! 6.2.3 砷化铟 224 <*+[E!oi 6.2.4 铟砷锑 226 <,Pl31g^ 6.2.5 铟镓砷锑 230 IwBO#HR~) 6.2.6 铝镓砷锑 234 Khl0 ~ 6.2.7 铟镓砷磷 235 /E3~z0 6.2.8 铟砷磷锑 238 *2fJdY 6.2.9 铟镓砷 239 F("|SOhc 6.2.10 铟铝镓砷 240 =dwy 4 6.3 铅化物 241 OsW*@v( 6.3.1 硫化铅 241 =v0w\(
?N 6.3.2 硒化铅 243 0dQ\Y]b 6.4 其他新材料 246 QyY<Zi;6 6.4.1 硅烯 246 YI;MS:Qj 6.4.2 黑磷 248 qA[cF$CIl) 6.5 中红外半导体发光器件制备技术及应用 251 scTt53v^ 6.5.1 半导体发光器件制备技术 251 *CbV/j"P? 6.5.2 半导体发光材料和器件的应用 255 <Ql2+ev6 参考文献 257 rxs:)# ?A 第7章 红外窗口材料 269 R\Ckk;<$ 7.1 红外窗口材料概述 269 9Fw NX 7.2 锗和硅 270 K"hnGYt? 7.3 蓝宝石和多晶氧化铝 275 E^A!k=> 7.4 硫化锌和硒化锌 283 ktRGl>J 7.5 氟化镁和氟化钙 287 !]5V{3 7.6 尖晶石和氮氧化铝 290 52NI{" 7.7 砷化镓和磷化镓 296 LM 1Vsh< 7.8 氧化钇和YAG晶体 298 x8x-b>|$&< 7.9 红外光学玻璃 303 x6$3KDQm 7.9.1 氧化物玻璃 303 bR1Q77<G\ 7.9.2 硫系玻璃 307 -PU.Uw] 7.10 其他红外窗口材料 311 OOXP1L 参考文献 312 jP0TyhM 第8章 金刚石膜与类金刚石膜红外光学应用 321 o
q6^ 8.1 金刚石膜的物理结构和性能 321 h(GSM'v 8.2 金刚石膜的制备 322 =(Y0wZP| 8.2.1 热丝化学气相沉积法 323 \KS.A
4 8.2.2 直流电弧等离子体喷射化学气相沉积制备 324 Gm3`/!r 8.2.3 微波等离子体化学气相沉积制备 325 yqtaQ0F~ 8.3 金刚石膜的表征 327 g>#}(u!PH 8.3.1 拉曼谱 327 /"8|26 8.3.2 X射线衍射 328 @,}tY ?>a 8.3.3 硬度测试 329 I~Qi):&x 8.3.4 扫描电镜 329 |7 Ab_ 8.4 金刚石膜在光学、红外光学领域的应用 330 LU8:]zOY 8.5 金刚石膜打磨技术 334 Ct zWdo. 8.6 纳米和超纳米金刚石膜 335 3xKgj5M 8.7 类金刚石膜的物理结构和特性 338 FQE(qltf, 8.8 类金刚石膜的制备方法 339 hs:iyr]@9 8.8.1 射频辉光放电等离子体化学气相沉积 340 DO9K 8.8.2 磁控溅射制备法 340 eAqpP>9n 8.8.3 磁控过滤阴极电弧沉积制备方法 341 xP;>p|
M 8.8.4 脉冲激光沉积类金刚石膜 342 FFe{=H,= 8.9 类金刚石膜的成膜机理 343 (_+ux1h6^ 8.10 类金刚石膜的黏附力和稳定性问题 346
QAMcI:5 8.11 类金刚石膜的表征 348 e
'F:LMX 8.11.1 拉曼谱 348 e.#,9 8.11.2 X射线光电子谱 350 ,7DyTeMpN 8.11.3 扫描电镜和原子力显微镜 350 D~|q^Ms,% 8.12 类金刚石膜的可见光、红外光学领域的应用 351 k*C[-5&# 8.12.1 红外窗口探测器增透和保护膜应用 352 4Ss y (gt 8.12.2 太阳能电池增透和保护膜应用 354 9'(m"c_ 8.13 类金刚石膜红外减反膜的抗摩擦和抗侵蚀性 356 l<<9H-O 参考文献 357 #?eMEws 第9章 2.0 μm波段激光器 368 W7@Vma` 9.1 掺铥激光器 370 Ts|;5ya5m 9.1.1 铥离子能级结构及泵浦方式 370 yF_/.m I 9.1.2 掺铥固体激光器 373 {*r!oD!' 9.1.3 掺铥光纤激光器 381 \3%3=: 9.2 掺钬激光器 389 ~2yhZ 9.2.1 钬离子能级结构及泵浦方式 389 sIl&\g<b 9.2.2 掺钬固体激光器 390 ]{#Xcqx 9.2.3 掺钬光纤激光器 397 h?}S|>9 9.3 增益调制2.0 μm激光器 407 y@7CY-1 9.3.1 增益调制激光器基本原理 408 O*B9Bah 9.3.2 增益调制2.0 μm半导体激光器 409 2R^Eea 9.3.3 基于增益开关技术的2.0 μm半导体激光器 412 )vg@Kc26 9.3.4 增益调制的2.0 μm光纤激光器 416 %qqeL 9.4 高功率2.0 μm波段激光器 425 'z)cieFKP 9.4.1 高功率2.0 μm波段激光器概述 425 @`Dh7Q 9.4.2 高功率连续波2.0 μm波段激光器 427 +Jn\`4/J: 9.4.3 高功率纳秒脉冲2.0 μm波段激光器 433 0>e]i[P. 9.4.4 高功率皮秒脉冲2.0 μm波段激光器 438 $2blF)uYE 9.4.5 高功率飞秒脉冲2.0 μm波段激光器 444 yS[HYq 9.5 基于铥钬激光的波长扩展 450 8<KC-|y. 9.5.1 铥激光泵浦拉曼激光器 451 II[-6\d! 9.5.2 铥激光泵浦超连续谱光源 458 /11CC \ 9.6 2.0 μm光纤超荧光光源 471 b^()[4M; 9.6.1 掺铥ASE光源 473 yJlRW!@&: 9.6.2 掺钬超荧光光源 476 UlKg2p 9.7 2.0 μm波段激光器的应用 481 "A5z!6T{ 9.7.1 2.0 μm波段激光在医疗方面的应用 482 =^l`c$G< 9.7.2 2.0 μm波段激光在工业方面的应用 488 )nK+`{;@! 9.7.3 2.0 μm波段激光在其他方面的应用 490 D~`RLPMk 参考文献 492 w{;~ 第10章 3~5 μm波段中红外激光器 507 /OMgj7olD 10.1 概述 507 jHA(mU)b 10.1.1 中红外激光器发展简史和现状 507 O'.{6H;t 10.1.2 中红外激光器的基本类别 509 Qv;b$by3 10.1.3 中红外激光器的相关测量技术 511 9 }42s + 10.2 连续中红外激光器 512 JS<w43/j 10.2.1 不同波长中红外激光的实现方法 512 dldS7Q 10.2.2 中红外激光器的光谱管理技术 524 :O?3lj) 10.2.3 中红外激光器的功率提升技术 530 A@4{-e\ 10.3 脉冲中红外激光器 541 ed3wj3@ 10.3.1 微秒、纳秒长脉冲中红外激光器 541 w
!<-e> 10.3.2 皮秒、飞秒超短脉冲中红外激光器 546 ymnK `/J!Q 10.4 中红外激光器波长变换技术 555 ycvgF6Me< 10.4.1 中红外泵浦转换技术 555 [D?d~pB 10.4.2 非线性参量转换技术 558 g?Rq .py]! 10.4.3 受激拉曼频移技术 565 CP$,fj 10.4.4 中红外频率梳技术 568 LcNI$g;}Yf 10.4.5 中红外超连续谱技术 575 'dv( 10.5 中红外激光器应用 577 P=y1qqC 10.5.1 工业、医疗等领域 577 <;jg/ 10.5.2 前沿技术领域 579 /5
OQ0{8p 参考文献 581 i1]}Q$ 第11章 中红外可饱和吸收体脉冲激光器 589 bX5/xf$q 11.1 中红外脉冲光纤激光器概述 589 i3Xo6!Q 11.2 中红外可饱和吸收体的种类与制备方法 590 Gf9O\wrs 11.2.1 一维材料可饱和吸收体 590 p!<PRms@ 11.2.2 二维材料可饱和吸收体 593 8vfC 11.2.3 其他可饱和吸收体 600 |Vu`-L'Jz 11.3 中红外可饱和吸收体表征方法 602 ^%Ln@!P 11.3.1 材料常用表征方法 602 _(8N*q*w 11.3.2 非线性光学特性表征 608 yLl:G; 11.4 中红外可饱和吸收体调Q技术 614 )]E?~ $, 11.4.1 激光脉冲的产生 614 {?A/1q4rr 11.4.2 可饱和吸收体调Q原理及特性分析 615 J @IKXhb7_ 11.4.3 中红外可饱和吸收体调Q激光器 622 5a2;@}%V 11.5 中红外可饱和吸收锁模技术 630 <Skf
n`). 11.5.1 可饱和吸收体锁模基本原理 631 XXD4T9Wy 11.5.2 中红外可饱和吸收体锁模激光器 635 9OlJC[ 参考文献 638 0j}@lOt( ^(BE_<~
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