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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。 @J J,$? Py^ _:: 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。 +/!kL0[v 8MUY [attachment=114776] PL+r*M%ll kmfz=q? 目录 $|J16tW “先进光电子科学与技术丛书”序 Hn~=O8/2 前言 Fh2$,$
2 第1章 绪论 1 6T3uv,2 1.1 中红外技术简介 1 "ecG\}R= 1.1.1 中红外波段的特性 1 >%qk2h> 1.1.2 中红外技术的发展 5 n*%o!= 1.2 中红外光学材料 6 \}CQo0v 1.2.1 固体发光材料 6 :exgdm;N 1.2.2 光纤材料 8 ;Y/{q B! 1.2.3 窗口和薄膜材料 8 Z0o+&3a6 1.2.4 波导材料 9 $bf&ct*$h 1.2.5 陶瓷和金刚石膜 9 PwF
1Pr`r 1.3 中红外应用技术 10 93Z/|7 1.3.1 中红外气体检测技术 10 . X(^E 1.3.2 生物医疗技术 11 m8Wv46% 1.3.3 中红外探测技术 12 @UbH;m 1.3.4 中红外激光光源技术 12 |r5e#3w 参考文献 14 h$F.(N IYe 第2章 中红外激光传输光纤 19 KyQO>g{R 2.1 概述 19 6Z5X?B 2.2 光纤的种类 19 +I>u${sVx* 2.2.1 石英光纤 19 B8XW+U 2.2.2 非石英光纤 24 4CUoXs' 2.3 光纤的制造 26 B=EI&+F+ 2.3.1 材料提纯 26 R`IFKmA EJ 2.3.2 光纤预制棒 27 VnZRsFY<^ 2.3.3 光纤的拉制工艺 35 }6Ut7J]a| 2.4 激光在光纤中的传输 37 :htz] 2.4.1 传输方程 37 dC&OjBQ 2.4.2 非线性效应 38 #hp7@ Tu 2.4.3 色散效应 43 xj6@85^ 2.4.4 传输损耗 46 i~};5j( 2.5 光纤的应用 48 J$aE:g6' 2.5.1 光纤器件 48 UR3qzPm!0e 2.5.2 光纤通信 54 q
<, b 2.5.3 光纤传感 55 :,@"I$>*/ 2.5.4 超连续谱光源 56 {V8yJ{.G 参考文献 57 w5C$39e\G 第3章 红外光学薄膜 61 _u[2R=h 3.1 薄膜光学与光学薄膜 61 j_(DH2D 3.1.1 薄膜光学概论 63 mp!S<m 3.1.2 光学薄膜的功能 75 -qbx:Kk( 3.1.3 光学薄膜的制备 80 2`|gnVw 3.2 中红外光学薄膜材料 85 As}eI! 3.2.1 氟化物 86 qG6?k}\\ 3.2.2 硫系材料 86 %Tv2op 3.2.3 硅系材料 87 EbfE/_I 3.2.4 锗系材料 88 |Ix{JP"Lk 3.2.5 其他材料 88 rN3qTp 3.3 红外薄膜材料的发展趋势 90 PeX^aEc 3.3.1 中红外激光薄膜 90 ir{li?kV 3.3.2 硬质碳基膜 91 o]@Mg5(8Q 3.3.3 红外隐身膜 92 '^{:HR#i 参考文献 93 |zkZF|- 第4章 波导 95 j; MQ_?"iN 4.1 概述 95 JK/gq}c 4.2 波导制备及测试技术 96 LmZ"_ 4.2.1 光波导简介 96 NQmdEsK 4.2.2 波导制备技术及工艺 99 lEYAq'= 4.2.3 波导测试技术 102 }eK.\_t= 4.3 硅基波导 105 -cONC9= 4.3.1 绝缘衬底上硅 106 obz|*1M? 4.3.2 蓝宝石上硅 110 *}P=7TuS 4.3.3 氮化硅上硅 112 T&q0TBT 4.3.4 铌酸锂上硅 114 "g%=FH3e 4.4 锗和硅锗波导 116 fe4Ki 4.4.1 硅上的锗 116 ?/1Eu47 4.4.2 绝缘衬底上锗 118 *DcB?8% 4.4.3 氮化硅上锗 120 NVX @1} 4.4.4 硅锗合金 121 *~\R0ddz 4.5 其他波导材料 123 <}Hs@`jS 4.5.1 硫系玻璃 123 ;i,3KJ[L 4.5.2 氮化硅和氮化铝 126 63fgl+ 4.5.3 砷化镓 130 J|aU}Z8m 4.5.4 铌酸锂 132 skP'- ^F~ 4.5.5 锗锡合金 133 a{@gzB 4.6 中红外波导的应用与发展趋势 134 k@[{_@>4^ 参考文献 135 EdTR]}8 第5章 单晶与陶瓷 140 #GuN.`__n, 5.1 概述 140 F#)@ c 5.1.1 透明与半透明 140 O^~Z-;FA 5.1.2 透明材料 140 ]ne 5.1.3 陶瓷材料透明度表征 142 s3[\&zt 5.1.4 固态激光简史 145 }0}=-g& 5.2 单晶制备工艺及性能表征 147 )dfwYS*[n 5.2.1 单晶材料简述 147 dCA!
R"HD 5.2.2 单晶体制备工艺及性能 148 WRp0. 5.3 透明陶瓷工艺过程及性能表征 154 `hf`lq^ 5.3.1 透明陶瓷概述 154 9UCA&n 5.3.2 透明陶瓷材料分类 156 i :|e#$x 5.3.3 透明陶瓷烧结技术 170 JqV}>"WMV 5.3.4 透明陶瓷工艺过程若干影响因素 176 0{(5J,/BF 5.4 结论及展望 192 z#B(1uI 参考文献 192 <~zPt&C]V 第6章 半导体发光材料 213 6w4HJZF~ 6.1 概述 213 DN;|?oNZ 6.1.1 中红外半导体发光材料和器件发展简介 213 }=d}q * 6.1.2 半导体材料的发光机理 215 { u3giB 6.2 锑化物 217 (SMk!b]} 6.2.1 锑化铟 217 ^/I.? :+ 6.2.2 锑化镓 221 7/K L<T9@ 6.2.3 砷化铟 224 >P ~j@Lv 6.2.4 铟砷锑 226 M<r]a{Yv 6.2.5 铟镓砷锑 230 [)?yH3 6.2.6 铝镓砷锑 234 ?}U?Q7vx@@ 6.2.7 铟镓砷磷 235 DWS#q|j`" 6.2.8 铟砷磷锑 238 J7HY(7Nx 6.2.9 铟镓砷 239 @0V4$OoFl 6.2.10 铟铝镓砷 240 KQ^|prN?y 6.3 铅化物 241 2(5/#$t 6.3.1 硫化铅 241 1DlXsup&?# 6.3.2 硒化铅 243 [6Q1yNE 6.4 其他新材料 246 b94+GLU8b 6.4.1 硅烯 246 r>gf&/Pl 6.4.2 黑磷 248 v'm-A d+4t 6.5 中红外半导体发光器件制备技术及应用 251 JNo[<SZb 6.5.1 半导体发光器件制备技术 251 KquuM ]5S 6.5.2 半导体发光材料和器件的应用 255 Y;@]G=a
参考文献 257 -qBdcbi|x) 第7章 红外窗口材料 269 xd\ml
37~ 7.1 红外窗口材料概述 269 ,w
f6gmh8 7.2 锗和硅 270 M9G?^mW1sT 7.3 蓝宝石和多晶氧化铝 275 _9dW+ 7.4 硫化锌和硒化锌 283 Q5A,9ovNZ 7.5 氟化镁和氟化钙 287 ?dXAHY 7.6 尖晶石和氮氧化铝 290 UXh%DOq
7.7 砷化镓和磷化镓 296 eaDR-g" 7.8 氧化钇和YAG晶体 298 MS:,I? 7.9 红外光学玻璃 303 !?>I 7.9.1 氧化物玻璃 303 u}P:9u&h6X 7.9.2 硫系玻璃 307 4 Dy1M}7 7.10 其他红外窗口材料 311 <oi'yr 参考文献 312 ~dzD7lG6 第8章 金刚石膜与类金刚石膜红外光学应用 321 eeBW~_W 8.1 金刚石膜的物理结构和性能 321 fg lN_ 8.2 金刚石膜的制备 322 B_D0yhh 8.2.1 热丝化学气相沉积法 323 `PUxR8y 8.2.2 直流电弧等离子体喷射化学气相沉积制备 324 4>HaKJ-c# 8.2.3 微波等离子体化学气相沉积制备 325 $xK\$kw\ 8.3 金刚石膜的表征 327 !X||ds 8.3.1 拉曼谱 327 f96`n+>xi 8.3.2 X射线衍射 328 3t9CN
)* 8.3.3 硬度测试 329 ? JTTl; 8.3.4 扫描电镜 329 X&h?1lMJ / 8.4 金刚石膜在光学、红外光学领域的应用 330 OnhR` 8.5 金刚石膜打磨技术 334 >ts}\.(] 8.6 纳米和超纳米金刚石膜 335 P{BW^kAdH 8.7 类金刚石膜的物理结构和特性 338 cMCM>*X 8.8 类金刚石膜的制备方法 339 Ux{0)"fj 8.8.1 射频辉光放电等离子体化学气相沉积 340 4q:8<*W= 8.8.2 磁控溅射制备法 340 "q1S.3V; 8.8.3 磁控过滤阴极电弧沉积制备方法 341 Rkp
+}@Y_ 8.8.4 脉冲激光沉积类金刚石膜 342 hW9! 8.9 类金刚石膜的成膜机理 343 uMpuS1 8.10 类金刚石膜的黏附力和稳定性问题 346 3aBE[ 8.11 类金刚石膜的表征 348 ^Sj;~ 8.11.1 拉曼谱 348 5`$!s17 8.11.2 X射线光电子谱 350 E:k]Z 8.11.3 扫描电镜和原子力显微镜 350 J7C?Z 8.12 类金刚石膜的可见光、红外光学领域的应用 351 %#PWD7a\ 8.12.1 红外窗口探测器增透和保护膜应用 352 }Y|M+0 8.12.2 太阳能电池增透和保护膜应用 354 KATf9-Sz 8.13 类金刚石膜红外减反膜的抗摩擦和抗侵蚀性 356 xIW]e1pu=( 参考文献 357 eM5-v- 第9章 2.0 μm波段激光器 368 1RX-`"^+ 9.1 掺铥激光器 370 Oo-4WqRJ 9.1.1 铥离子能级结构及泵浦方式 370 8~yP?#p 9.1.2 掺铥固体激光器 373 EVBOubV 9.1.3 掺铥光纤激光器 381 B0Ay 9.2 掺钬激光器 389 %Y0BPTt$ 9.2.1 钬离子能级结构及泵浦方式 389 5O]ZX3z> 9.2.2 掺钬固体激光器 390 akPd#mf 9.2.3 掺钬光纤激光器 397 B
u%%O8 9.3 增益调制2.0 μm激光器 407 TQ:e!
32 9.3.1 增益调制激光器基本原理 408 -!mtLaLw 9.3.2 增益调制2.0 μm半导体激光器 409 kOdpW 9.3.3 基于增益开关技术的2.0 μm半导体激光器 412 OwPHp&{ Y 9.3.4 增益调制的2.0 μm光纤激光器 416 ;($xAAR 9.4 高功率2.0 μm波段激光器 425 Gd`7Tf)' 9.4.1 高功率2.0 μm波段激光器概述 425 F(Zf=$cx 9.4.2 高功率连续波2.0 μm波段激光器 427 [`s.fkb8 9.4.3 高功率纳秒脉冲2.0 μm波段激光器 433 0_-o]BY 9.4.4 高功率皮秒脉冲2.0 μm波段激光器 438 ;$1x_
Cb 9.4.5 高功率飞秒脉冲2.0 μm波段激光器 444 ,UC|[-J 9.5 基于铥钬激光的波长扩展 450 BB9eQ:
xO 9.5.1 铥激光泵浦拉曼激光器 451 %K8YZc(& 9.5.2 铥激光泵浦超连续谱光源 458 <n2'm
9.6 2.0 μm光纤超荧光光源 471 M
#0v# {o 9.6.1 掺铥ASE光源 473 8.^`~ta 9.6.2 掺钬超荧光光源 476 92R,o'# 9.7 2.0 μm波段激光器的应用 481 n9 FA`e 9.7.1 2.0 μm波段激光在医疗方面的应用 482 l Le& | |