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cyqdesign 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。 7_`_iymR  
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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。 s&M#]8x;x  
juB/?'$~  
[attachment=114776] y*T@_on5  
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目录 %afz{a5  
“先进光电子科学与技术丛书”序 LF ;gdF%@  
前言 [<.dOe7|  
第1章 绪论 1 $|VD+[jSV  
1.1 中红外技术简介 1 jH[{V[<# X  
1.1.1 中红外波段的特性 1 }*c[} VLN  
1.1.2 中红外技术的发展 5 ;aDYw [  
1.2 中红外光学材料 6 KouIzWf.  
1.2.1 固体发光材料 6 zKFiCP K  
1.2.2 光纤材料 8 %<\tN^rP  
1.2.3 窗口和薄膜材料 8 !RwMUnp  
1.2.4 波导材料 9 Q+p9^_r  
1.2.5 陶瓷和金刚石膜 9 G$t:#2  
1.3 中红外应用技术 10 }b+$S'`Bv  
1.3.1 中红外气体检测技术 10 Qn \=P*j  
1.3.2 生物医疗技术 11 9>ML;$T&  
1.3.3 中红外探测技术 12 H,;9' *84  
1.3.4 中红外激光光源技术 12 WD|pG;Gq  
参考文献 14 u_.Ig|Va  
第2章 中红外激光传输光纤 19 3+8{Y  
2.1 概述 19 {cmV{ 4Yx  
2.2 光纤的种类 19 `gdk,L]  
2.2.1 石英光纤 19 oT- Y  
2.2.2 非石英光纤 24 f<v Z4 IU  
2.3 光纤的制造 26 R:U!HE8j   
2.3.1 材料提纯 26 ! _?#f|  
2.3.2 光纤预制棒 27 KNSMx<GP  
2.3.3 光纤的拉制工艺 35 ; Z2  
2.4 激光在光纤中的传输 37 &?^"m\K4J*  
2.4.1 传输方程 37 Yq%r\[%*  
2.4.2 非线性效应 38 */j[n$K>~`  
2.4.3 色散效应 43 A>rN.XW  
2.4.4 传输损耗 46 QxiAC>%K  
2.5 光纤的应用 48 /\m>PcPa  
2.5.1 光纤器件 48 BrsBB"<o,  
2.5.2 光纤通信 54 41c4Xj?'  
2.5.3 光纤传感 55 "cGjHy\j`  
2.5.4 超连续谱光源 56 a.up&g_$  
参考文献 57 .x_F4#Ka  
第3章 红外光学薄膜 61 $|K-wN[  
3.1 薄膜光学与光学薄膜 61  )OZ  
3.1.1 薄膜光学概论 63 VujIKc#4  
3.1.2 光学薄膜的功能 75 .`^wRpa2M  
3.1.3 光学薄膜的制备 80 DYTC2  
3.2 中红外光学薄膜材料 85 ,p6o "-  
3.2.1 氟化物 86 G],W{<Pe  
3.2.2 硫系材料 86 @|fT%Rwho<  
3.2.3 硅系材料 87 1(qL),F;  
3.2.4 锗系材料 88 q }hHoSG]=  
3.2.5 其他材料 88 k.wm{d]J  
3.3 红外薄膜材料的发展趋势 90 Ki\J)l  
3.3.1 中红外激光薄膜 90 ZX0!BS  
3.3.2 硬质碳基膜 91 ^TAf+C^Ry  
3.3.3 红外隐身膜 92 AX6l=jFZx  
参考文献 93 K*N8Vpz(  
第4章 波导 95 M+WN\.2pX  
4.1 概述 95 /;`-[   
4.2 波导制备及测试技术 96  5 c1{[  
4.2.1 光波导简介 96 +z+u=)I  
4.2.2 波导制备技术及工艺 99 +,J!xy+~,  
4.2.3 波导测试技术 102 v(^;%  
4.3 硅基波导 105 Nh+XlgXG  
4.3.1 绝缘衬底上硅 106 EB8<!c ?  
4.3.2 蓝宝石上硅 110 @O HsM?nW  
4.3.3 氮化硅上硅 112 ]?s^{  
4.3.4 铌酸锂上硅 114 ?e[]UO  
4.4 锗和硅锗波导 116 ,ZvlK N  
4.4.1 硅上的锗 116 Zi.w+V  
4.4.2 绝缘衬底上锗 118 rXVR X#Lh  
4.4.3 氮化硅上锗 120 9Qn*frdY,  
4.4.4 硅锗合金 121 x%55:8{  
4.5 其他波导材料 123 ?A~a}bFZ  
4.5.1 硫系玻璃 123 ]GXE2A_i;  
4.5.2 氮化硅和氮化铝 126 E*8 3N@i  
4.5.3 砷化镓 130 >C -N0H  
4.5.4 铌酸锂 132 I G B)  
4.5.5 锗锡合金 133 \/?&W[TF  
4.6 中红外波导的应用与发展趋势 134 L4{+@T1A[  
参考文献 135 /\5u-o)  
第5章 单晶与陶瓷 140 c6LPqPcN  
5.1 概述 140 %RXFgm!{f  
5.1.1 透明与半透明 140 =8E GB\P  
5.1.2 透明材料 140 #w;%{C[D  
5.1.3 陶瓷材料透明度表征 142 ?]0bR]}y  
5.1.4 固态激光简史 145 La\|Bwx  
5.2 单晶制备工艺及性能表征 147 i 8:^1rHp)  
5.2.1 单晶材料简述 147 / a$B8,  
5.2.2 单晶体制备工艺及性能 148 w>&g'  
5.3 透明陶瓷工艺过程及性能表征 154 )<_:%oB  
5.3.1 透明陶瓷概述 154 :jGgX>GG  
5.3.2 透明陶瓷材料分类 156 |4F'Zu}g>  
5.3.3 透明陶瓷烧结技术 170 %^bN^Sq -  
5.3.4 透明陶瓷工艺过程若干影响因素 176 pGsu#`t  
5.4 结论及展望 192 }Pj;9ivz  
参考文献 192 MzIn~[\  
第6章 半导体发光材料 213 ]gmkajCzD  
6.1 概述 213 C^ Oy.s  
6.1.1 中红外半导体发光材料和器件发展简介 213 =7 -@&S=?s  
6.1.2 半导体材料的发光机理 215 YT)@&HaF  
6.2 锑化物 217 lNB<_SO  
6.2.1 锑化铟 217 |%fM*F^7/  
6.2.2 锑化镓 221 DTC OhUIV  
6.2.3 砷化铟 224 ^qV6 khg  
6.2.4 铟砷锑 226 9^^:Y3j  
6.2.5 铟镓砷锑 230 hmJa1fw=  
6.2.6 铝镓砷锑 234 9l}G{u9a  
6.2.7 铟镓砷磷 235 N6!$V7oT  
6.2.8 铟砷磷锑 238 !k8j8v&  
6.2.9 铟镓砷 239 &U y Q<O>  
6.2.10 铟铝镓砷 240 VHx:3G  
6.3 铅化物 241 Og(|bs!6  
6.3.1 硫化铅 241 "M=1Eb$6=  
6.3.2 硒化铅 243 m]'P3^<{P  
6.4 其他新材料 246 '~[JV>5  
6.4.1 硅烯 246 w7yz4_:x^  
6.4.2 黑磷 248 qp2&Z8S\D  
6.5 中红外半导体发光器件制备技术及应用 251 Pa */&WeB  
6.5.1 半导体发光器件制备技术 251 8o!LgT5  
6.5.2 半导体发光材料和器件的应用 255 =X=m_\=~@  
参考文献 257 7SjWofv  
第7章 红外窗口材料 269 zl@hg<n  
7.1 红外窗口材料概述 269 `_>44!M  
7.2 锗和硅 270 N3?hu}  
7.3 蓝宝石和多晶氧化铝 275 oPR?Ar  
7.4 硫化锌和硒化锌 283 VU \{<j{  
7.5 氟化镁和氟化钙 287 BVv{:m{w  
7.6 尖晶石和氮氧化铝 290 1g_Dkv|D  
7.7 砷化镓和磷化镓 296 YCo qe,5  
7.8 氧化钇和YAG晶体 298 GA2kg7  
7.9 红外光学玻璃 303 ,=`iQl3(y/  
7.9.1 氧化物玻璃 303 wak'L5GQE  
7.9.2 硫系玻璃 307 P6u%-#  
7.10 其他红外窗口材料 311 Y%@a~|  
参考文献 312 NnqAr ,  
第8章 金刚石膜与类金刚石膜红外光学应用 321 wZKEUJpQ  
8.1 金刚石膜的物理结构和性能 321 T#-U\C~o  
8.2 金刚石膜的制备 322 5ii:93Hlj  
8.2.1 热丝化学气相沉积法 323 yPVK>em5  
8.2.2 直流电弧等离子体喷射化学气相沉积制备 324 9Vtn62+  
8.2.3 微波等离子体化学气相沉积制备 325  4,?ZNyl  
8.3 金刚石膜的表征 327 lIgAc!q(  
8.3.1 拉曼谱 327 HHg[6aw  
8.3.2 X射线衍射 328 Hjc *W Tu  
8.3.3 硬度测试 329 03a<Cd/S  
8.3.4 扫描电镜 329 BHJS.o*j~  
8.4 金刚石膜在光学、红外光学领域的应用 330 s?_H<u  
8.5 金刚石膜打磨技术 334 z;6,,  
8.6 纳米和超纳米金刚石膜 335 70yM]C^  
8.7 类金刚石膜的物理结构和特性 338 c^`(5}39v  
8.8 类金刚石膜的制备方法 339 =;y(b~  
8.8.1 射频辉光放电等离子体化学气相沉积 340 Z'o'd_g>I+  
8.8.2 磁控溅射制备法 340 _/cL"Wf  
8.8.3 磁控过滤阴极电弧沉积制备方法 341 E  *{_=pX  
8.8.4 脉冲激光沉积类金刚石膜 342 T{zz3@2?  
8.9 类金刚石膜的成膜机理 343 b0 y*}  
8.10 类金刚石膜的黏附力和稳定性问题 346 \wxLt}T-Q  
8.11 类金刚石膜的表征 348 l$3YJ.n|s~  
8.11.1 拉曼谱 348 9O\N K:2  
8.11.2 X射线光电子谱 350 b]@@x;v$@  
8.11.3 扫描电镜和原子力显微镜 350 f%Vdao[  
8.12 类金刚石膜的可见光、红外光学领域的应用 351 |ZJ<N\\h-  
8.12.1 红外窗口探测器增透和保护膜应用 352 8 ;o*c6+  
8.12.2 太阳能电池增透和保护膜应用 354 1eMz"@ Q9  
8.13 类金刚石膜红外减反膜的抗摩擦和抗侵蚀性 356 `rZS\A  
参考文献 357 fQ_(2+ FM  
第9章 2.0 μm波段激光器 368 uZ8^"  W  
9.1 掺铥激光器 370 {x<yDDIv_  
9.1.1 铥离子能级结构及泵浦方式 370 H:_R[u4r  
9.1.2 掺铥固体激光器 373 ioJr2wq6  
9.1.3 掺铥光纤激光器 381 *1CZRfWI  
9.2 掺钬激光器 389 gkL{]*9&%  
9.2.1 钬离子能级结构及泵浦方式 389 ##|]el%Y  
9.2.2 掺钬固体激光器 390 .Fm@OQr  
9.2.3 掺钬光纤激光器 397 =w2_1F"  
9.3 增益调制2.0 μm激光器 407 EN{o3@ O'  
9.3.1 增益调制激光器基本原理 408 4$_:a?9  
9.3.2 增益调制2.0 μm半导体激光器 409 \2VYDBi?|  
9.3.3 基于增益开关技术的2.0 μm半导体激光器 412 Bd>a"3fA  
9.3.4 增益调制的2.0 μm光纤激光器 416 TI}Y U  
9.4 高功率2.0 μm波段激光器 425 GLr7sack  
9.4.1 高功率2.0 μm波段激光器概述 425 Ym$=^f]-  
9.4.2 高功率连续波2.0 μm波段激光器 427 ^{l$>e]  
9.4.3 高功率纳秒脉冲2.0 μm波段激光器 433 10W6wIqK  
9.4.4 高功率皮秒脉冲2.0 μm波段激光器 438 n5;>e&  
9.4.5 高功率飞秒脉冲2.0 μm波段激光器 444 x5%x""VEK  
9.5 基于铥钬激光的波长扩展 450 ?<6yKxn  
9.5.1 铥激光泵浦拉曼激光器 451 BSHtoD@e7  
9.5.2 铥激光泵浦超连续谱光源 458 R;`C;Rbf  
9.6 2.0 μm光纤超荧光光源 471 Q+a"Z^Z|  
9.6.1 掺铥ASE光源 473 SCo;Ek  
9.6.2 掺钬超荧光光源 476 2tI,`pSU  
9.7 2.0 μm波段激光器的应用 481 jCp`woV  
9.7.1 2.0 μm波段激光在医疗方面的应用 482 x f<wM]&  
9.7.2 2.0 μm波段激光在工业方面的应用 488 0=Mu|G|Z  
9.7.3 2.0 μm波段激光在其他方面的应用 490 +S ],){  
参考文献 492 vx}W.6C}  
第10章 3~5 μm波段中红外激光器 507 v]X*(e  
10.1 概述 507 }b=Cv?Zg$m  
10.1.1 中红外激光器发展简史和现状 507 #gSLFM{p  
10.1.2 中红外激光器的基本类别 509 }B@44HdY  
10.1.3 中红外激光器的相关测量技术 511 $c}-/U 8  
10.2 连续中红外激光器 512 /[+%<5s  
10.2.1 不同波长中红外激光的实现方法 512 LGT?/ gup  
10.2.2 中红外激光器的光谱管理技术 524 5`p>BJ+n  
10.2.3 中红外激光器的功率提升技术 530 ^vha4<'-qG  
10.3 脉冲中红外激光器 541 3V%ts7:a  
10.3.1 微秒、纳秒长脉冲中红外激光器 541 /a?qtRw  
10.3.2 皮秒、飞秒超短脉冲中红外激光器 546 M*2 Nq=3  
10.4 中红外激光器波长变换技术 555 SaSj9\o  
10.4.1 中红外泵浦转换技术 555 dq^vK  
10.4.2 非线性参量转换技术 558 )%vnl~i!  
10.4.3 受激拉曼频移技术 565 R(p3* t&n  
10.4.4 中红外频率梳技术 568 M<'He.n  
10.4.5 中红外超连续谱技术 575 RJOW#e :  
10.5 中红外激光器应用 577 VCQo3k5 {  
10.5.1 工业、医疗等领域 577 {B[ }}wX$  
10.5.2 前沿技术领域 579 C@{-$z)  
参考文献 581 S<eB&qT$  
第11章 中红外可饱和吸收体脉冲激光器 589 OZ, Xu&N  
11.1 中红外脉冲光纤激光器概述 589 xq<X:\O  
11.2 中红外可饱和吸收体的种类与制备方法 590 aM YtWj  
11.2.1 一维材料可饱和吸收体 590 e-*-91D  
11.2.2 二维材料可饱和吸收体 593 ^]MLEr!S  
11.2.3 其他可饱和吸收体 600 #Fz/}lO  
11.3 中红外可饱和吸收体表征方法 602 fi  [4F  
11.3.1 材料常用表征方法 602 `T3B  
11.3.2 非线性光学特性表征 608 +F+M[ef<ws  
11.4 中红外可饱和吸收体调Q技术 614 odWK\e  
11.4.1 激光脉冲的产生 614 58P[EMhL  
11.4.2 可饱和吸收体调Q原理及特性分析 615 (!%9#  
11.4.3 中红外可饱和吸收体调Q激光器 622 IR|#]en  
11.5 中红外可饱和吸收锁模技术 630 Dvm[W),(k  
11.5.1 可饱和吸收体锁模基本原理 631 IPf>9#L  
11.5.2 中红外可饱和吸收体锁模激光器 635 :B:6ezDF6  
参考文献 638 2]=`^rC*  
(nAL;:$x2  
{A'_5 X9  
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jxwhunu 2023-11-03 15:56
红外的材料, 看看
laserlqx 2025-12-27 18:03
认真学习学习
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