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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。 *-gd k9 H]7MN Y 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&HLdSHe Uk=-A
@q [attachment=114776] f,ajo
b42"Y,sbB 目录 [J'O5"T “先进光电子科学与技术丛书”序 dVh* a 前言 Hp2ysU 第1章 绪论 1 VfK8')IXk 1.1 中红外技术简介 1 '+6SkZ 1.1.1 中红外波段的特性 1 vKv!{>,v9Z 1.1.2 中红外技术的发展 5 3_:J`xX(4 1.2 中红外光学材料 6 @pcmVsIp 1.2.1 固体发光材料 6 'gDhi!h% 1.2.2 光纤材料 8 gZI88Q 1.2.3 窗口和薄膜材料 8 cN}Aeo 1.2.4 波导材料 9 .</`# 1.2.5 陶瓷和金刚石膜 9 }0&@J'< 1.3 中红外应用技术 10 <<,YgRl2 1.3.1 中红外气体检测技术 10 afVl)2h 1.3.2 生物医疗技术 11 i$GL]0 1.3.3 中红外探测技术 12 T2Q`Ax7 1.3.4 中红外激光光源技术 12 }IM *Vsk 参考文献 14 TC7Rw}jF 第2章 中红外激光传输光纤 19 [YbnpI 2.1 概述 19 R/&Ev$: 2.2 光纤的种类 19 S${n:e0\ 2.2.1 石英光纤 19 jA&ZO>4 2.2.2 非石英光纤 24 q97Z .o 2.3 光纤的制造 26 n-/{H4\ 2.3.1 材料提纯 26 $e
bx 2.3.2 光纤预制棒 27 MN wMF 2.3.3 光纤的拉制工艺 35 ;}iV`)S 2.4 激光在光纤中的传输 37 ?C%mwW3pc 2.4.1 传输方程 37 z}>q/!q 2.4.2 非线性效应 38 nH6Ny 2.4.3 色散效应 43 :qfP>Ok 2.4.4 传输损耗 46 ak:Y<} 2.5 光纤的应用 48 JDTlzu1hR 2.5.1 光纤器件 48 T*AXS|=ju 2.5.2 光纤通信 54 gj(|#n5C 2.5.3 光纤传感 55 6:Fb>|]*PY 2.5.4 超连续谱光源 56 f6\`eLG i1 参考文献 57 !^~
^D< 第3章 红外光学薄膜 61 U3R;'80 f 3.1 薄膜光学与光学薄膜 61 r#svj*dn 3.1.1 薄膜光学概论 63 ,".1![b 3.1.2 光学薄膜的功能 75 }@Ap_xW 3.1.3 光学薄膜的制备 80 4=BIYC"Lu 3.2 中红外光学薄膜材料 85 ""0 cw 3.2.1 氟化物 86 X+0+}S 3.2.2 硫系材料 86 Rm i4ZPb. 3.2.3 硅系材料 87 d:j65yu 3.2.4 锗系材料 88 V 6DWYs> 3.2.5 其他材料 88 _#9F@SCA 3.3 红外薄膜材料的发展趋势 90 t)!(s,;T 3.3.1 中红外激光薄膜 90 })v`` + 3.3.2 硬质碳基膜 91 !
MTmG/^ 3.3.3 红外隐身膜 92 [&Yrnkgr 参考文献 93 0|a ,bwZ 第4章 波导 95 E79'<;K,zs 4.1 概述 95 "s$$M\)T 4.2 波导制备及测试技术 96 {WYJQKs8 4.2.1 光波导简介 96 cdBD.sg 4.2.2 波导制备技术及工艺 99 ZGa;' 4.2.3 波导测试技术 102 ]~YY#I": 4.3 硅基波导 105 l2Gtw*i_I 4.3.1 绝缘衬底上硅 106 yYdow.b! 4.3.2 蓝宝石上硅 110 S2;u!f 4.3.3 氮化硅上硅 112 aEL^N0\d 4.3.4 铌酸锂上硅 114 VxgP^* 4.4 锗和硅锗波导 116 i[IOR0 4.4.1 硅上的锗 116 |\#~ 4.4.2 绝缘衬底上锗 118 kYW>o}J| 4.4.3 氮化硅上锗 120 >}"9heF 4.4.4 硅锗合金 121 &U.U< 4.5 其他波导材料 123 ?RP&XrD 4.5.1 硫系玻璃 123 -Lo3@:2i 4.5.2 氮化硅和氮化铝 126 4r+@7hnK 4.5.3 砷化镓 130 b.N$eJlQ& 4.5.4 铌酸锂 132 3qlY=5Y 4.5.5 锗锡合金 133 IonphTcU! 4.6 中红外波导的应用与发展趋势 134 ,8tk]W[C 参考文献 135 j[ fE^& 第5章 单晶与陶瓷 140 Ie z`g<r 5.1 概述 140 vtA%^~0 5.1.1 透明与半透明 140 ~K7$ZM 5.1.2 透明材料 140 V_x8
Q+~? 5.1.3 陶瓷材料透明度表征 142 HQy:,_f@ 5.1.4 固态激光简史 145 a3f-9LN 5.2 单晶制备工艺及性能表征 147 `X8wnD 5.2.1 单晶材料简述 147 _
SuW86 5.2.2 单晶体制备工艺及性能 148 Bn4wr 5.3 透明陶瓷工艺过程及性能表征 154 }zO>y%eI 5.3.1 透明陶瓷概述 154 a'Vz|SG 5.3.2 透明陶瓷材料分类 156 iaV%* 5.3.3 透明陶瓷烧结技术 170 1_=I\zx( 5.3.4 透明陶瓷工艺过程若干影响因素 176 _spW~"|G 5.4 结论及展望 192 "9^OT 参考文献 192 L2Vj2o"x? 第6章 半导体发光材料 213 P9W!xvV`w 6.1 概述 213 r.JM!x8 6.1.1 中红外半导体发光材料和器件发展简介 213 w$evAPuz^ 6.1.2 半导体材料的发光机理 215 ns&3Dh(IVP 6.2 锑化物 217 l^cz&k=+ 6.2.1 锑化铟 217 p=d,kY 6.2.2 锑化镓 221 ,SF>$
. 6.2.3 砷化铟 224 .FdzEauVc 6.2.4 铟砷锑 226 ~_]i'ii8 6.2.5 铟镓砷锑 230 B>kVJK`X 6.2.6 铝镓砷锑 234 .',d*H))E7 6.2.7 铟镓砷磷 235 hN U.y 6.2.8 铟砷磷锑 238 .gJv})Vi 6.2.9 铟镓砷 239 <9/?+) 6.2.10 铟铝镓砷 240 >4^,[IO/ 6.3 铅化物 241 h`@z61UI 6.3.1 硫化铅 241 M/abd 7q 6.3.2 硒化铅 243 8+n*S$ 6.4 其他新材料 246 z=j,-d%9 6.4.1 硅烯 246 @TraEBJGL 6.4.2 黑磷 248 \hO}3;*& 6.5 中红外半导体发光器件制备技术及应用 251 3P|z`}Ka 6.5.1 半导体发光器件制备技术 251 ] :. 6.5.2 半导体发光材料和器件的应用 255 ']:>Ww.S 参考文献 257 Ywo=w:' 第7章 红外窗口材料 269 !CUy{nV 7.1 红外窗口材料概述 269 *v:o`{vM[ 7.2 锗和硅 270 f{w[H S,z 7.3 蓝宝石和多晶氧化铝 275 @#>YU 7.4 硫化锌和硒化锌 283 #PGpB5vnaA 7.5 氟化镁和氟化钙 287 ?~9o2[ 7.6 尖晶石和氮氧化铝 290 = tY%k!R 7.7 砷化镓和磷化镓 296 \!Wph5wA 7.8 氧化钇和YAG晶体 298 rNl%I@G 7.9 红外光学玻璃 303 S^:7V[=EgI 7.9.1 氧化物玻璃 303 \B
Uno6 7.9.2 硫系玻璃 307 6[3>[ej:x 7.10 其他红外窗口材料 311 ,c&%/"i:w 参考文献 312 FwpTQix! 第8章 金刚石膜与类金刚石膜红外光学应用 321 Blox~=cW 8.1 金刚石膜的物理结构和性能 321 Ro.br:'Bw 8.2 金刚石膜的制备 322 tpn.\z% 8.2.1 热丝化学气相沉积法 323 >*1YL)DBT\ 8.2.2 直流电弧等离子体喷射化学气相沉积制备 324 APv&
^\oUH 8.2.3 微波等离子体化学气相沉积制备 325 ZPlY]e 8.3 金刚石膜的表征 327 e% #?B
* 8.3.1 拉曼谱 327 ~93#L_V_O 8.3.2 X射线衍射 328 Ol)M0u 8.3.3 硬度测试 329 M=sGPPj 8.3.4 扫描电镜 329 KN:V:8:J 8.4 金刚石膜在光学、红外光学领域的应用 330 4vMjVbr 8.5 金刚石膜打磨技术 334 jyFKO[s\X 8.6 纳米和超纳米金刚石膜 335 GDwijZw 8.7 类金刚石膜的物理结构和特性 338 CPLsSv5 8.8 类金刚石膜的制备方法 339 KS R'X0' 8.8.1 射频辉光放电等离子体化学气相沉积 340 #^9a[ZLj0 8.8.2 磁控溅射制备法 340 3a?dNwM@ 8.8.3 磁控过滤阴极电弧沉积制备方法 341 *@fVog r^ 8.8.4 脉冲激光沉积类金刚石膜 342 C4|H5H 8.9 类金刚石膜的成膜机理 343 ]?k\ qS 8.10 类金刚石膜的黏附力和稳定性问题 346 T1A/>\Ns 8.11 类金刚石膜的表征 348 %&M*G@j 8.11.1 拉曼谱 348 j|IvDrm# 8.11.2 X射线光电子谱 350 8S@"6TG`
8.11.3 扫描电镜和原子力显微镜 350 blmY=/] 8.12 类金刚石膜的可见光、红外光学领域的应用 351 Gf<%bQE 8.12.1 红外窗口探测器增透和保护膜应用 352 ;edt["Eu 8.12.2 太阳能电池增透和保护膜应用 354 "q7pkxEuJ 8.13 类金刚石膜红外减反膜的抗摩擦和抗侵蚀性 356 [g@.dr3t 参考文献 357 _YA;Nd#%k 第9章 2.0 μm波段激光器 368 !4}Wp. 9.1 掺铥激光器 370 Jzj>=jWX@ 9.1.1 铥离子能级结构及泵浦方式 370 n=%D}W 9.1.2 掺铥固体激光器 373 l*|m(7s 9.1.3 掺铥光纤激光器 381 4=ZN4=(_[ 9.2 掺钬激光器 389 N3&n"w _d 9.2.1 钬离子能级结构及泵浦方式 389 S*(ns<L 9.2.2 掺钬固体激光器 390 uE&2M>2 9.2.3 掺钬光纤激光器 397 RsnFjfb' 9.3 增益调制2.0 μm激光器 407 D)J'xG_<O 9.3.1 增益调制激光器基本原理 408 U>a~V"5,u 9.3.2 增益调制2.0 μm半导体激光器 409 FK,Jk04on 9.3.3 基于增益开关技术的2.0 μm半导体激光器 412 )WbE -m 9.3.4 增益调制的2.0 μm光纤激光器 416 fK5iOj'Q 9.4 高功率2.0 μm波段激光器 425 JA
" 9.4.1 高功率2.0 μm波段激光器概述 425 FfibR\dhY 9.4.2 高功率连续波2.0 μm波段激光器 427 4FcY NJq 9.4.3 高功率纳秒脉冲2.0 μm波段激光器 433 `YK%I8 9.4.4 高功率皮秒脉冲2.0 μm波段激光器 438 $m0-IyXcv 9.4.5 高功率飞秒脉冲2.0 μm波段激光器 444 ? W2Wy\ 9.5 基于铥钬激光的波长扩展 450 {3N5Fi7S 9.5.1 铥激光泵浦拉曼激光器 451 )B5(V5-!| 9.5.2 铥激光泵浦超连续谱光源 458 E>N L/[1d 9.6 2.0 μm光纤超荧光光源 471 OIrr'uNH 9.6.1 掺铥ASE光源 473 Ov|Uux 9.6.2 掺钬超荧光光源 476 Wfj*)j
Q 9.7 2.0 μm波段激光器的应用 481 F1b~S;lm 9.7.1 2.0 μm波段激光在医疗方面的应用 482 5dEek7wnf 9.7.2 2.0 μm波段激光在工业方面的应用 488 <j^"=UN4# 9.7.3 2.0 μm波段激光在其他方面的应用 490 m^Rf6O^ 参考文献 492 r]O8|#P,Z$ 第10章 3~5 μm波段中红外激光器 507 ~n9- 10.1 概述 507 ~w}Zv0 10.1.1 中红外激光器发展简史和现状 507 nCSXvd/ 10.1.2 中红外激光器的基本类别 509 o,DI7sb 10.1.3 中红外激光器的相关测量技术 511 KGsW*G4U= 10.2 连续中红外激光器 512 m|k:wuzqK 10.2.1 不同波长中红外激光的实现方法 512 FW!1 0K? 10.2.2 中红外激光器的光谱管理技术 524 Iw;J7[hJ&$ 10.2.3 中红外激光器的功率提升技术 530 TDjjaO 10.3 脉冲中红外激光器 541 nY=]KU 10.3.1 微秒、纳秒长脉冲中红外激光器 541 uJ>_
2 10.3.2 皮秒、飞秒超短脉冲中红外激光器 546 f*GdHUZ* 10.4 中红外激光器波长变换技术 555 D3kx&AR 10.4.1 中红外泵浦转换技术 555 #wL8=QTcNC 10.4.2 非线性参量转换技术 558 O-YB+~"3Z 10.4.3 受激拉曼频移技术 565 t?cO>4*| 10.4.4 中红外频率梳技术 568 2F fwct: 10.4.5 中红外超连续谱技术 575 gj<Y+Dv> 10.5 中红外激光器应用 577 rw]*Nxgr 10.5.1 工业、医疗等领域 577 *XSHzoT* 10.5.2 前沿技术领域 579 +}@6V4BRn 参考文献 581 ,L,?xvWG 第11章 中红外可饱和吸收体脉冲激光器 589 2Uq4PCx! 11.1 中红外脉冲光纤激光器概述 589 parc\]M 11.2 中红外可饱和吸收体的种类与制备方法 590 K)8N8Js( 11.2.1 一维材料可饱和吸收体 590 'CC;=@J 11.2.2 二维材料可饱和吸收体 593 |h75S.UY 11.2.3 其他可饱和吸收体 600 *kWrF* )J 11.3 中红外可饱和吸收体表征方法 602 >aV
Q 11.3.1 材料常用表征方法 602 >XiTl;UU 11.3.2 非线性光学特性表征 608 c=A)_ZFg 11.4 中红外可饱和吸收体调Q技术 614 K h;jiK ! 11.4.1 激光脉冲的产生 614 fxL0"Ry 11.4.2 可饱和吸收体调Q原理及特性分析 615 7SpF& 11.4.3 中红外可饱和吸收体调Q激光器 622 ~i)IY1m" 11.5 中红外可饱和吸收锁模技术 630 qOd*9AS'|M 11.5.1 可饱和吸收体锁模基本原理 631 f;PvXq<7" 11.5.2 中红外可饱和吸收体锁模激光器 635 y:N>t+'5 参考文献 638 cWG?`6xU& 7Yrp#u1!
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