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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。 >/Q^.hzd un -h%-e| 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。 u a_w5o7 >A6W^J|[ [attachment=114776] ztX$kX:_m |9IOZ>H9 目录 ?eX/vqk “先进光电子科学与技术丛书”序 i20y\V
os? 前言 C4.GtY8,d 第1章 绪论 1 2;s[ m3 1.1 中红外技术简介 1 JJSE@$",\ 1.1.1 中红外波段的特性 1 cSV&p| 1.1.2 中红外技术的发展 5 (l-=/6- 1.2 中红外光学材料 6 TNA7(<"fV| 1.2.1 固体发光材料 6 3o?eUwI} 1.2.2 光纤材料 8 >dm9YfQ 1.2.3 窗口和薄膜材料 8 `67i1w` 1.2.4 波导材料 9 PlLt^q.z[ 1.2.5 陶瓷和金刚石膜 9 udA@9a^; 1.3 中红外应用技术 10 {"{]S12N 1.3.1 中红外气体检测技术 10 \y(3b# 1.3.2 生物医疗技术 11 { AYW
C6Y 1.3.3 中红外探测技术 12 2y;vX|lX] 1.3.4 中红外激光光源技术 12 RtHai[j 参考文献 14 NW`.7'aWT 第2章 中红外激光传输光纤 19 2gZp
O9 2.1 概述 19 g0U?`;n$ 2.2 光纤的种类 19 Bl8|`R^g 2.2.1 石英光纤 19 FjtS 2.2.2 非石英光纤 24 :Hm'o} 2.3 光纤的制造 26 S\:+5} 2.3.1 材料提纯 26 ;
YQB 2.3.2 光纤预制棒 27 /(hTk& 2.3.3 光纤的拉制工艺 35 wS#Uw_[ 2.4 激光在光纤中的传输 37 )?(Ux1:w) 2.4.1 传输方程 37 .<z7$lz\ 2.4.2 非线性效应 38 e"eIQI|N 2.4.3 色散效应 43 OQKg/1 2.4.4 传输损耗 46 5=|h~/.k 2.5 光纤的应用 48 l/zv > 2.5.1 光纤器件 48 -k8sR1( 2.5.2 光纤通信 54 C`kqsK 2.5.3 光纤传感 55 M57<e`m 2.5.4 超连续谱光源 56 W4 d32+V 参考文献 57 9cP{u$ 第3章 红外光学薄膜 61 q6C`hVMl 3.1 薄膜光学与光学薄膜 61 i.)n#@M2 3.1.1 薄膜光学概论 63 s=jYQ5nv 3.1.2 光学薄膜的功能 75 hB.8\-}QMq 3.1.3 光学薄膜的制备 80 *p\Zc*N;% 3.2 中红外光学薄膜材料 85 YF-E1`+?< 3.2.1 氟化物 86 dEKu5GI 3.2.2 硫系材料 86 +ynhN\S$/ 3.2.3 硅系材料 87 ui#nN 3.2.4 锗系材料 88 .qZz'Eq[ 3.2.5 其他材料 88 FP=-
jf/ 3.3 红外薄膜材料的发展趋势 90 =wDXlAQ 3.3.1 中红外激光薄膜 90 r/ g{j 3.3.2 硬质碳基膜 91 nf"#F@dk 3.3.3 红外隐身膜 92 i^.eX
VV/ 参考文献 93 a4~B 第4章 波导 95 a<r,LE 4.1 概述 95 s<!G2~T 4.2 波导制备及测试技术 96 DAWF
=p] 4.2.1 光波导简介 96 e8xq`:4Y 4.2.2 波导制备技术及工艺 99 S8/~'<out 4.2.3 波导测试技术 102 (W:@v&p 4.3 硅基波导 105 AkS16A 4.3.1 绝缘衬底上硅 106 [5p9p1@u{C 4.3.2 蓝宝石上硅 110 CV"}(1T 4.3.3 氮化硅上硅 112 q/I( e 4.3.4 铌酸锂上硅 114 ;#v3C; 4.4 锗和硅锗波导 116 7A(4`D J 4.4.1 硅上的锗 116 8o%Vn'^t 4.4.2 绝缘衬底上锗 118 rY^uOrR>j* 4.4.3 氮化硅上锗 120 Z@Q*An 4.4.4 硅锗合金 121 _h}(jEd! 4.5 其他波导材料 123 #n|5ng|CJ 4.5.1 硫系玻璃 123 }O@>:?U 4.5.2 氮化硅和氮化铝 126 ANw1P{9* 4.5.3 砷化镓 130 IP#vfM 4.5.4 铌酸锂 132 ~s HdOMw 4.5.5 锗锡合金 133 ;u'VR}4ph 4.6 中红外波导的应用与发展趋势 134 0/f|ZH ~! 参考文献 135 Bv@p9 ]
n 第5章 单晶与陶瓷 140 ]ASw%Lw) 5.1 概述 140 ~"`e9Im 5.1.1 透明与半透明 140 ZXYyG`3+ 5.1.2 透明材料 140 CS~onf<xz 5.1.3 陶瓷材料透明度表征 142 gF)-Ci 5.1.4 固态激光简史 145 i:jXh9+ 5.2 单晶制备工艺及性能表征 147 `Ze$Bd\ 5.2.1 单晶材料简述 147 G2I%^.s 5.2.2 单晶体制备工艺及性能 148 E<3xv;v8r 5.3 透明陶瓷工艺过程及性能表征 154 |Vz)!M 5.3.1 透明陶瓷概述 154 7MrHu2rZ= 5.3.2 透明陶瓷材料分类 156 Fn`Zw:vp6 5.3.3 透明陶瓷烧结技术 170 ,S`n?.&& 7 5.3.4 透明陶瓷工艺过程若干影响因素 176 =h-EN_[ 5.4 结论及展望 192 aanS^t0 参考文献 192 K(upzn*a 第6章 半导体发光材料 213
B(s^(__] 6.1 概述 213 _4Eq_w` 6.1.1 中红外半导体发光材料和器件发展简介 213 \a;xJzc9 6.1.2 半导体材料的发光机理 215 V||b%Cb1g 6.2 锑化物 217 8/)\nV$0Y 6.2.1 锑化铟 217 18F}3t?? 6.2.2 锑化镓 221 0g:q%P0 6.2.3 砷化铟 224 +:jonN9d 6.2.4 铟砷锑 226 SceHdx(] 6.2.5 铟镓砷锑 230 d38o*+JCf 6.2.6 铝镓砷锑 234 *> nOL 6.2.7 铟镓砷磷 235 hv#$Zo< 6.2.8 铟砷磷锑 238 lJFy(^KQG, 6.2.9 铟镓砷 239 vJ&D>Vh4e 6.2.10 铟铝镓砷 240 `x
_(EZ 6.3 铅化物 241 AeEdqX) 6.3.1 硫化铅 241 oc,I,v 6.3.2 硒化铅 243 LBD],Ba! 6.4 其他新材料 246 ghB&wOm/ 6.4.1 硅烯 246 T:{&eWH 6.4.2 黑磷 248 HJg&fkHn1 6.5 中红外半导体发光器件制备技术及应用 251 P/ 6$TgQ 6.5.1 半导体发光器件制备技术 251 "0PsCr}! 6.5.2 半导体发光材料和器件的应用 255 S"G(_% 参考文献 257 Rf`_q7fm 第7章 红外窗口材料 269
$6UU58>n 7.1 红外窗口材料概述 269 n^{h@u 7.2 锗和硅 270 /YZMP'v 7.3 蓝宝石和多晶氧化铝 275 8~Zw" 7.4 硫化锌和硒化锌 283 oCkG 7.5 氟化镁和氟化钙 287 {c3FJ5: 7.6 尖晶石和氮氧化铝 290 Gu$J;bXVj 7.7 砷化镓和磷化镓 296 tc`3-goX 7.8 氧化钇和YAG晶体 298 *8,W$pe3 7.9 红外光学玻璃 303 P]^OSPRg 7.9.1 氧化物玻璃 303 GNM>hQ)h: 7.9.2 硫系玻璃 307 64U|]gd$ 7.10 其他红外窗口材料 311 D
ON.)F 参考文献 312 g9^\QYh! 第8章 金刚石膜与类金刚石膜红外光学应用 321 3]kM&lK5\ 8.1 金刚石膜的物理结构和性能 321 R3og]=uFzm 8.2 金刚石膜的制备 322 Iv3O8GU 8.2.1 热丝化学气相沉积法 323 y[l{
UBue: 8.2.2 直流电弧等离子体喷射化学气相沉积制备 324 9jf9u0 8.2.3 微波等离子体化学气相沉积制备 325 1QA/ !2E 8.3 金刚石膜的表征 327 ly34aD/p~, 8.3.1 拉曼谱 327 .^=I&X/P 8.3.2 X射线衍射 328 X(x,6cC 8.3.3 硬度测试 329 pm=O.)g4` 8.3.4 扫描电镜 329 n[!QrEeR}, 8.4 金刚石膜在光学、红外光学领域的应用 330 XZk%5t|t 8.5 金刚石膜打磨技术 334 x^)?V7[t 8.6 纳米和超纳米金刚石膜 335 ^GM3nx$ 8.7 类金刚石膜的物理结构和特性 338 }a!|n4|` 8.8 类金刚石膜的制备方法 339 ,sc#l<v 8.8.1 射频辉光放电等离子体化学气相沉积 340 )! rD&l$tE 8.8.2 磁控溅射制备法 340 ws`r\k]3J 8.8.3 磁控过滤阴极电弧沉积制备方法 341 +Eb-|dM 8.8.4 脉冲激光沉积类金刚石膜 342 ,8Q0AkG 8.9 类金刚石膜的成膜机理 343 #FAW@6QG 8.10 类金刚石膜的黏附力和稳定性问题 346 [I%eRo[ 8.11 类金刚石膜的表征 348 [Uq`B&F: 8.11.1 拉曼谱 348 v7@"9Uw} 8.11.2 X射线光电子谱 350 ^kcuRJ0*$ 8.11.3 扫描电镜和原子力显微镜 350 eSObOG/ 8.12 类金刚石膜的可见光、红外光学领域的应用 351 -:d{x# 8.12.1 红外窗口探测器增透和保护膜应用 352 ec#`9w$ 8.12.2 太阳能电池增透和保护膜应用 354 |=:@<0.' 8.13 类金刚石膜红外减反膜的抗摩擦和抗侵蚀性 356 :kI[Pf!z 参考文献 357 %KO8i)n 第9章 2.0 μm波段激光器 368 ~ u1~% 9.1 掺铥激光器 370 |*J;X<Vm 9.1.1 铥离子能级结构及泵浦方式 370 uZ_?x~V/ 9.1.2 掺铥固体激光器 373 0&NM=~ 9.1.3 掺铥光纤激光器 381 H(n
fHp.3 9.2 掺钬激光器 389 "Y^Fn,c 9.2.1 钬离子能级结构及泵浦方式 389 \ CcVk"/ 9.2.2 掺钬固体激光器 390 d!<>Fh^6, 9.2.3 掺钬光纤激光器 397
c %Y*XJ' 9.3 增益调制2.0 μm激光器 407 1r.2bL*~jw 9.3.1 增益调制激光器基本原理 408 r%=a :GdAg 9.3.2 增益调制2.0 μm半导体激光器 409 L=Aj+ 9.3.3 基于增益开关技术的2.0 μm半导体激光器 412 ]g9SUFM 9.3.4 增益调制的2.0 μm光纤激光器 416 BR@gJ(2 9.4 高功率2.0 μm波段激光器 425
vxPr)"Vvz 9.4.1 高功率2.0 μm波段激光器概述 425 rr`_\ut 9.4.2 高功率连续波2.0 μm波段激光器 427 %jj-\Gz! 9.4.3 高功率纳秒脉冲2.0 μm波段激光器 433 xG
edY*[` 9.4.4 高功率皮秒脉冲2.0 μm波段激光器 438 ;9)nG,P3 9.4.5 高功率飞秒脉冲2.0 μm波段激光器 444 [?<v|k
9.5 基于铥钬激光的波长扩展 450 3nhQ^zqf 9.5.1 铥激光泵浦拉曼激光器 451 7`L]aRS[ 9.5.2 铥激光泵浦超连续谱光源 458 @~$=96^ 9.6 2.0 μm光纤超荧光光源 471 9fbo 9.6.1 掺铥ASE光源 473 7mi=Xa:U 9.6.2 掺钬超荧光光源 476 p[WlcbBwT 9.7 2.0 μm波段激光器的应用 481 D.7cWR`Wp 9.7.1 2.0 μm波段激光在医疗方面的应用 482 I31Nu{ 9.7.2 2.0 μm波段激光在工业方面的应用 488 En-=z`j
G 9.7.3 2.0 μm波段激光在其他方面的应用 490 (]mBAQ#hw 参考文献 492 |,n(9Ix 第10章 3~5 μm波段中红外激光器 507 f9_Pn'"I 10.1 概述 507 #]i^L;u1A 10.1.1 中红外激光器发展简史和现状 507 K\ pZ 10.1.2 中红外激光器的基本类别 509
`_neYT 10.1.3 中红外激光器的相关测量技术 511 `{w|2 [C3 10.2 连续中红外激光器 512 BH}rg,]G 10.2.1 不同波长中红外激光的实现方法 512 vfc5M6Vm)< 10.2.2 中红外激光器的光谱管理技术 524 [=.iJ5,{2 10.2.3 中红外激光器的功率提升技术 530 F@t\D? 10.3 脉冲中红外激光器 541 IYptNR 10.3.1 微秒、纳秒长脉冲中红外激光器 541 %T<c8w}dP 10.3.2 皮秒、飞秒超短脉冲中红外激光器 546 r#ADxqkaV 10.4 中红外激光器波长变换技术 555 874j9ky[ 10.4.1 中红外泵浦转换技术 555 >PdrLwKS 10.4.2 非线性参量转换技术 558 I`@>v%0 10.4.3 受激拉曼频移技术 565 56C'<# 10.4.4 中红外频率梳技术 568 s&WE' 10.4.5 中红外超连续谱技术 575 S9b=?? M) 10.5 中红外激光器应用 577 ~|{e"!(} 10.5.1 工业、医疗等领域 577 kp?_ir 10.5.2 前沿技术领域 579 t]3:vp5N] 参考文献 581 I)%bOK] 第11章 中红外可饱和吸收体脉冲激光器 589 g rQ,J 11.1 中红外脉冲光纤激光器概述 589 fWg3gRI 11.2 中红外可饱和吸收体的种类与制备方法 590 XI ><;# 11.2.1 一维材料可饱和吸收体 590 #cD$
DA 11.2.2 二维材料可饱和吸收体 593 %AT/g&M&1# 11.2.3 其他可饱和吸收体 600 N1:)Z`r 11.3 中红外可饱和吸收体表征方法 602 j~Ci*'*L 11.3.1 材料常用表征方法 602 Y?oeP^V'u 11.3.2 非线性光学特性表征 608 :W-xsw 11.4 中红外可饱和吸收体调Q技术 614 44^jE{,9 11.4.1 激光脉冲的产生 614 /^si(BuC^* 11.4.2 可饱和吸收体调Q原理及特性分析 615 bWCtRli} 11.4.3 中红外可饱和吸收体调Q激光器 622 "0>AefFd# 11.5 中红外可饱和吸收锁模技术 630 JGhK8E
11.5.1 可饱和吸收体锁模基本原理 631 GIkVU6Q} 11.5.2 中红外可饱和吸收体锁模激光器 635 c;
1f$$>b 参考文献 638 >^@~}]L _lH:%E*
ZS&+<kGD (实体书推荐,按需选择!)
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