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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。 #we>75l{+R 4iNbK~5j 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。 tx5T^K7[ (\t_Hs::a [attachment=114776] sD8m< tIb21c q 目录 dAr)%RZ “先进光电子科学与技术丛书”序 7sc<dM 前言 !I5~))E 第1章 绪论 1 i9eyrl+! 1.1 中红外技术简介 1 j-YJ." 1.1.1 中红外波段的特性 1 ~sIGI?5f 1.1.2 中红外技术的发展 5 eR-=<0Iw; 1.2 中红外光学材料 6 4su_;+] 1.2.1 固体发光材料 6 {HHh.K 1.2.2 光纤材料 8 eKVALUw 1.2.3 窗口和薄膜材料 8 hiRR+`L% 1.2.4 波导材料 9 6f?BltFaN 1.2.5 陶瓷和金刚石膜 9 XDkS
^9 1.3 中红外应用技术 10 ("E!Jyc! 1.3.1 中红外气体检测技术 10 N3gNOq& 1.3.2 生物医疗技术 11 %,,`N I{ 1.3.3 中红外探测技术 12 ?#m<\]S< 1.3.4 中红外激光光源技术 12 8.CKH4h 参考文献 14 =r@gJw:B 第2章 中红外激光传输光纤 19 n<?SZ^X{,/ 2.1 概述 19 }B"|z'u 2.2 光纤的种类 19 +z|UpI 2.2.1 石英光纤 19 3G%wZ,)C 2.2.2 非石英光纤 24 qsihQd 2.3 光纤的制造 26 ^+.t-3|U 2.3.1 材料提纯 26 I{42'9 2.3.2 光纤预制棒 27 5'X74` 2.3.3 光纤的拉制工艺 35 ],\sRQbv& 2.4 激光在光纤中的传输 37 lC=N:=Mu 2.4.1 传输方程 37 \ I^nx+l 2.4.2 非线性效应 38 [O7w = 2.4.3 色散效应 43 hG3m7ht 2.4.4 传输损耗 46 ]D LZ&5pv 2.5 光纤的应用 48 CYt jY~ 2.5.1 光纤器件 48 L/q]QgCoA 2.5.2 光纤通信 54 M!Z*QY."P 2.5.3 光纤传感 55 "Su
b4F` 2.5.4 超连续谱光源 56 4[TS4p 参考文献 57 Ak5[PBbW 第3章 红外光学薄膜 61 eQU-&-wt0 3.1 薄膜光学与光学薄膜 61 -,QKTxwo> 3.1.1 薄膜光学概论 63 \fK47oV 3.1.2 光学薄膜的功能 75 qGnPnQc 3.1.3 光学薄膜的制备 80 d"B@c;dD 3.2 中红外光学薄膜材料 85 3s` V)aXP 3.2.1 氟化物 86 }+Rgx@XZ\ 3.2.2 硫系材料 86 |*^8~u3J" 3.2.3 硅系材料 87 ?}'N_n ys 3.2.4 锗系材料 88 /"""z=q 3.2.5 其他材料 88 &|Lh38s@$# 3.3 红外薄膜材料的发展趋势 90 onnI ! 3.3.1 中红外激光薄膜 90 N[qA2+e$Z 3.3.2 硬质碳基膜 91 `d7gm;ykp 3.3.3 红外隐身膜 92 nJFk4v4:2 参考文献 93 |7 &|> 第4章 波导 95 #^|| ]g/N 4.1 概述 95 AL>c:K)qO 4.2 波导制备及测试技术 96 >=if8t! 4.2.1 光波导简介 96 tm(v~L%$>] 4.2.2 波导制备技术及工艺 99 [IiwN qZ[~ 4.2.3 波导测试技术 102 3A-*vaySV 4.3 硅基波导 105 pw@`}cM= 4.3.1 绝缘衬底上硅 106 Ri|k<io 4.3.2 蓝宝石上硅 110 -=>sTMWpr 4.3.3 氮化硅上硅 112 jm+ V$YBP 4.3.4 铌酸锂上硅 114 pe|X@o 4.4 锗和硅锗波导 116 }FrEF\}]_7 4.4.1 硅上的锗 116 {'NBp0i 4.4.2 绝缘衬底上锗 118 yahAD.Xuo@ 4.4.3 氮化硅上锗 120 6`acg'sk> 4.4.4 硅锗合金 121 %/5 1o6a 4.5 其他波导材料 123 _B)s=Snx 4.5.1 硫系玻璃 123 G.E[6G3 4.5.2 氮化硅和氮化铝 126 C
8N%X2R 4.5.3 砷化镓 130 |2O')3p"9 4.5.4 铌酸锂 132 z&O#v9.NE| 4.5.5 锗锡合金 133 w4UD/zO 4.6 中红外波导的应用与发展趋势 134 iHPUmTus-- 参考文献 135 4Rx~s7l 第5章 单晶与陶瓷 140 iQqqs`K 5.1 概述 140 yE#g5V& 5.1.1 透明与半透明 140 >Iuzk1'S 5.1.2 透明材料 140 lr,q{; 5.1.3 陶瓷材料透明度表征 142 I?B,sl_w 5.1.4 固态激光简史 145 6
Ew@L<v 5.2 单晶制备工艺及性能表征 147 cS4DN 5.2.1 单晶材料简述 147 .46#`4av 5.2.2 单晶体制备工艺及性能 148 c&E]E( 5.3 透明陶瓷工艺过程及性能表征 154 /jM_mrpz 5.3.1 透明陶瓷概述 154 )IHG6}< 5.3.2 透明陶瓷材料分类 156 qe<Hfp/p 5.3.3 透明陶瓷烧结技术 170 yNBv-oe5 5.3.4 透明陶瓷工艺过程若干影响因素 176 Zae.MO^C! 5.4 结论及展望 192 \^jjK,OK 参考文献 192 Goxl3LS< 第6章 半导体发光材料 213 @Gt`Ds9= 6.1 概述 213 *Ddi(` 6.1.1 中红外半导体发光材料和器件发展简介 213 hUh+JW 6.1.2 半导体材料的发光机理 215 p}uncIod 6.2 锑化物 217 6#U^<` 6.2.1 锑化铟 217 e4DMO*6 6.2.2 锑化镓 221 #AShbl jm+ 6.2.3 砷化铟 224 V C-d0E0 6.2.4 铟砷锑 226 5MR,UgT 6.2.5 铟镓砷锑 230 M%I@<~wl 6.2.6 铝镓砷锑 234 2VA!&`I 6.2.7 铟镓砷磷 235 R:M,tL-l 6.2.8 铟砷磷锑 238 ziiwxx_ 6.2.9 铟镓砷 239 @ &pqt6/t 6.2.10 铟铝镓砷 240 E;9>ePd@ 6.3 铅化物 241 H]&gW/= 6.3.1 硫化铅 241 6Z?Su(s(5 6.3.2 硒化铅 243 {WQq}-( 6.4 其他新材料 246 $5NKFJc 6.4.1 硅烯 246 1'JD = 6.4.2 黑磷 248 Xh
F_] 6.5 中红外半导体发光器件制备技术及应用 251 ! \sMR 6.5.1 半导体发光器件制备技术 251 zU&L.+
6.5.2 半导体发光材料和器件的应用 255 5wv fF.v 参考文献 257 lq>AGw 第7章 红外窗口材料 269 ; b*i3*!g 7.1 红外窗口材料概述 269 :5b0np! 7.2 锗和硅 270 z=g$Exl 7.3 蓝宝石和多晶氧化铝 275 $=)gpPT 7.4 硫化锌和硒化锌 283 O6X"RsI} 7.5 氟化镁和氟化钙 287 B$XwTJ> 7.6 尖晶石和氮氧化铝 290 >P=Q #;v 7.7 砷化镓和磷化镓 296 T.ML$"f 7.8 氧化钇和YAG晶体 298 !Ms[eB 7.9 红外光学玻璃 303 pDl3!m 7.9.1 氧化物玻璃 303 F9a^ED0l\ 7.9.2 硫系玻璃 307 D d,2;#_ 7.10 其他红外窗口材料 311 *2e!M^K< 参考文献 312 |ZiC`Nt 第8章 金刚石膜与类金刚石膜红外光学应用 321 e#S0Fk)z 8.1 金刚石膜的物理结构和性能 321 <%P2qgz5 8.2 金刚石膜的制备 322 b?T 8.2.1 热丝化学气相沉积法 323 ~Lz%.a;o 8.2.2 直流电弧等离子体喷射化学气相沉积制备 324 nB5zNyY4 8.2.3 微波等离子体化学气相沉积制备 325 GpI!J}~m 8.3 金刚石膜的表征 327 Lja 7 8.3.1 拉曼谱 327 ^5; `-Ky 8.3.2 X射线衍射 328 gE])!GMM3 8.3.3 硬度测试 329 @7<uMasfp 8.3.4 扫描电镜 329 ypdT&5Mqb! 8.4 金刚石膜在光学、红外光学领域的应用 330 NxA)@9Q 8.5 金刚石膜打磨技术 334 Iz@)!3h 8.6 纳米和超纳米金刚石膜 335 mJ}opy!{; 8.7 类金刚石膜的物理结构和特性 338 >V$ Gx>I 8.8 类金刚石膜的制备方法 339 VIJ<``9[ 8.8.1 射频辉光放电等离子体化学气相沉积 340 ?LK 2g 8.8.2 磁控溅射制备法 340 [p;E~-S 8.8.3 磁控过滤阴极电弧沉积制备方法 341 fo0+dzazY 8.8.4 脉冲激光沉积类金刚石膜 342 6"f}O<M5H 8.9 类金刚石膜的成膜机理 343 yuhnYR\`m 8.10 类金刚石膜的黏附力和稳定性问题 346 &ldBv_ 8.11 类金刚石膜的表征 348 ye}p~& 8.11.1 拉曼谱 348 D5,P)[ 8.11.2 X射线光电子谱 350 ])}(k 8.11.3 扫描电镜和原子力显微镜 350 )#iq4@)|g 8.12 类金刚石膜的可见光、红外光学领域的应用 351 Sa1l=^ 8.12.1 红外窗口探测器增透和保护膜应用 352 x[3A+ 8.12.2 太阳能电池增透和保护膜应用 354 [7FItlF%I 8.13 类金刚石膜红外减反膜的抗摩擦和抗侵蚀性 356 Np+&t} 参考文献 357 \Ae9\Jp8M 第9章 2.0 μm波段激光器 368 eKvV*[Na 9.1 掺铥激光器 370 Qnd5X`jF# 9.1.1 铥离子能级结构及泵浦方式 370 Av' GB 9.1.2 掺铥固体激光器 373 wU\s;
dK 9.1.3 掺铥光纤激光器 381 VVP:w%yW 9.2 掺钬激光器 389 ^BQrbY 9.2.1 钬离子能级结构及泵浦方式 389 26vp1 9.2.2 掺钬固体激光器 390 @&|l^ 1 9.2.3 掺钬光纤激光器 397 }a
AH 9.3 增益调制2.0 μm激光器 407 L|@y&di 9.3.1 增益调制激光器基本原理 408 *3/T;x. 9.3.2 增益调制2.0 μm半导体激光器 409 a^d8I 9.3.3 基于增益开关技术的2.0 μm半导体激光器 412 Y5ZZ3Ati 9.3.4 增益调制的2.0 μm光纤激光器 416 <Z}SKR"U% 9.4 高功率2.0 μm波段激光器 425 4k-+?L!/G 9.4.1 高功率2.0 μm波段激光器概述 425 qt%D' 9.4.2 高功率连续波2.0 μm波段激光器 427 N-
H^lqD 9.4.3 高功率纳秒脉冲2.0 μm波段激光器 433 _WX tB# 9.4.4 高功率皮秒脉冲2.0 μm波段激光器 438 \^7C0R-hX 9.4.5 高功率飞秒脉冲2.0 μm波段激光器 444 _BdE<
!r 9.5 基于铥钬激光的波长扩展 450 @c9^q>Uv 9.5.1 铥激光泵浦拉曼激光器 451 sm[94,26 9.5.2 铥激光泵浦超连续谱光源 458 &e-U5'(6v_ 9.6 2.0 μm光纤超荧光光源 471 Sf5X3,Uw 9.6.1 掺铥ASE光源 473 LI2&&Mw 9.6.2 掺钬超荧光光源 476 I$N8tn+E 9.7 2.0 μm波段激光器的应用 481
]$b[`g& 9.7.1 2.0 μm波段激光在医疗方面的应用 482 +6wiOHB` 9.7.2 2.0 μm波段激光在工业方面的应用 488 Wjhvxk 9.7.3 2.0 μm波段激光在其他方面的应用 490 %NL^WG: 参考文献 492 xk&Jl#v 第10章 3~5 μm波段中红外激光器 507 AKMm&(fh% 10.1 概述 507 $/!{OU.t` 10.1.1 中红外激光器发展简史和现状 507 ?v>ET2wD 10.1.2 中红外激光器的基本类别 509 `;%]'F0` 10.1.3 中红外激光器的相关测量技术 511 @2'Mt}R> 10.2 连续中红外激光器 512 r{l(O,|e 10.2.1 不同波长中红外激光的实现方法 512 F1L:,.e` 10.2.2 中红外激光器的光谱管理技术 524 b[V^86X^ 10.2.3 中红外激光器的功率提升技术 530 s(X;Eha 10.3 脉冲中红外激光器 541 p+)Y Tzzc 10.3.1 微秒、纳秒长脉冲中红外激光器 541 5j~$Mj` 10.3.2 皮秒、飞秒超短脉冲中红外激光器 546 P#=`2a#G 10.4 中红外激光器波长变换技术 555 `{qG1 10.4.1 中红外泵浦转换技术 555 @v}/zS 10.4.2 非线性参量转换技术 558 8\:NMP8W\ 10.4.3 受激拉曼频移技术 565 /cU<hApK 10.4.4 中红外频率梳技术 568 0}_[DAd6 10.4.5 中红外超连续谱技术 575 E[Cb|E 10.5 中红外激光器应用 577 Z+@2"%W 10.5.1 工业、医疗等领域 577 Qxj JN^Q 10.5.2 前沿技术领域 579 zOQ>d|p?X 参考文献 581 q$=#A7H>3) 第11章 中红外可饱和吸收体脉冲激光器 589 W.kM7z>G 11.1 中红外脉冲光纤激光器概述 589 itC-4^ 11.2 中红外可饱和吸收体的种类与制备方法 590 y*X_T,K8 11.2.1 一维材料可饱和吸收体 590 6?w0 11.2.2 二维材料可饱和吸收体 593 Yk=PS[f 11.2.3 其他可饱和吸收体 600 j_Yp>=+[ 11.3 中红外可饱和吸收体表征方法 602 CHz+814 11.3.1 材料常用表征方法 602 IIbYfPiO 11.3.2 非线性光学特性表征 608 812$`5l 11.4 中红外可饱和吸收体调Q技术 614 ght$9>'n 11.4.1 激光脉冲的产生 614 6i}iAP|0 11.4.2 可饱和吸收体调Q原理及特性分析 615 F i0GknQ+ 11.4.3 中红外可饱和吸收体调Q激光器 622 S\;V4@<Kn 11.5 中红外可饱和吸收锁模技术 630 :Y [LN 11.5.1 可饱和吸收体锁模基本原理 631 '3g[]M@M 11.5.2 中红外可饱和吸收体锁模激光器 635 55z]&5N 参考文献 638 [UH||qW *c2YRbU( EVGt 5z (实体书推荐,按需选择!)
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