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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。 l7 D/ ]&  
_96hw8  
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。 VHsNz WI  
&o/&T{t}  
[attachment=114776] 1{+Ni{  
Tr}@fa  
目录 DvnK_Q!  
“先进光电子科学与技术丛书”序 BY: cSqAW  
前言 {p UOu8`Z  
第1章 绪论 1 UC*<]  
1.1 中红外技术简介 1 ^r=#HQGt  
1.1.1 中红外波段的特性 1 ,2?"W8,  
1.1.2 中红外技术的发展 5 Yg%V  
1.2 中红外光学材料 6 #m9V) 1"wB  
1.2.1 固体发光材料 6 z x{\SU  
1.2.2 光纤材料 8 6m21Y8N  
1.2.3 窗口和薄膜材料 8 =Fea vyx  
1.2.4 波导材料 9 Jg|3Wjq5  
1.2.5 陶瓷和金刚石膜 9 nLkC-+$tM  
1.3 中红外应用技术 10 iXC/? EK4  
1.3.1 中红外气体检测技术 10 Q>}I@eyJ  
1.3.2 生物医疗技术 11 *n?6x!A  
1.3.3 中红外探测技术 12 =_cWCl^5  
1.3.4 中红外激光光源技术 12 pCf-W/v  
参考文献 14 `A80""y:M  
第2章 中红外激光传输光纤 19 ;BoeE3* 6  
2.1 概述 19 y)U8\  
2.2 光纤的种类 19 R4}G@&Q  
2.2.1 石英光纤 19 ?MeP<5\A  
2.2.2 非石英光纤 24 @6.1EK0  
2.3 光纤的制造 26 c[ff|-<g  
2.3.1 材料提纯 26 UeE& 8{=d  
2.3.2 光纤预制棒 27 'ESy>wA{y<  
2.3.3 光纤的拉制工艺 35 TO[5h Y\  
2.4 激光在光纤中的传输 37 f%*-PW^*  
2.4.1 传输方程 37 #:Cr'U  
2.4.2 非线性效应 38 R|!4Y`  
2.4.3 色散效应 43 >~J_9'gX6  
2.4.4 传输损耗 46 aqs']  
2.5 光纤的应用 48 I+O !<S B  
2.5.1 光纤器件 48 }Sp MHR`  
2.5.2 光纤通信 54 )X\3bPDJR  
2.5.3 光纤传感 55 TQ@*eoJj  
2.5.4 超连续谱光源 56 n2 ,b~S\e  
参考文献 57 XrSqU D  
第3章 红外光学薄膜 61 a((5_8SX5  
3.1 薄膜光学与光学薄膜 61 E_?3<)l)RI  
3.1.1 薄膜光学概论 63 *JO"8iLw  
3.1.2 光学薄膜的功能 75 !^q<)!9<EO  
3.1.3 光学薄膜的制备 80 &$hfAG]"  
3.2 中红外光学薄膜材料 85 @uY%;%Pa8  
3.2.1 氟化物 86 `-ENKr]  
3.2.2 硫系材料 86 R52q6y:<x  
3.2.3 硅系材料 87 "@` mPe/  
3.2.4 锗系材料 88 # FaR?L![Y  
3.2.5 其他材料 88 QS=n 50T,  
3.3 红外薄膜材料的发展趋势 90 3CQpe  
3.3.1 中红外激光薄膜 90 mq'q@@:c  
3.3.2 硬质碳基膜 91 *o"F.H{#N  
3.3.3 红外隐身膜 92 i8HSYA  
参考文献 93 WlZ[9,:p1  
第4章 波导 95 1ygu>sKS&A  
4.1 概述 95 [+GQ3Z\  
4.2 波导制备及测试技术 96 >47,Hq:2  
4.2.1 光波导简介 96 NX)7g}S  
4.2.2 波导制备技术及工艺 99 E?Q=#+}U  
4.2.3 波导测试技术 102 NqqLRgMOR'  
4.3 硅基波导 105 V=(4 c  
4.3.1 绝缘衬底上硅 106 -]'Sy$,A  
4.3.2 蓝宝石上硅 110 <\zb*e&vr  
4.3.3 氮化硅上硅 112 Kq!n `@  
4.3.4 铌酸锂上硅 114 >+oQxml6nI  
4.4 锗和硅锗波导 116 `m'2RNSc+#  
4.4.1 硅上的锗 116 y ImriCT  
4.4.2 绝缘衬底上锗 118 8-8= \  
4.4.3 氮化硅上锗 120 d G:=tf&1R  
4.4.4 硅锗合金 121 B)^]V<l(w  
4.5 其他波导材料 123 V i#(x9.  
4.5.1 硫系玻璃 123 Uk*s`Y  
4.5.2 氮化硅和氮化铝 126 a.8nWs^  
4.5.3 砷化镓 130 ;oR-\;]/.  
4.5.4 铌酸锂 132 PrN?;Z.  
4.5.5 锗锡合金 133 k, v.U8  
4.6 中红外波导的应用与发展趋势 134 X#eVw|  
参考文献 135 |Q:`:ODy`5  
第5章 单晶与陶瓷 140 QT%&vq  
5.1 概述 140 O4$: xjs  
5.1.1 透明与半透明 140 wRie{Vk  
5.1.2 透明材料 140 ~=c^ Oo:  
5.1.3 陶瓷材料透明度表征 142 7%w4?Nv3I  
5.1.4 固态激光简史 145 >656if O  
5.2 单晶制备工艺及性能表征 147 GB[W'QGiq  
5.2.1 单晶材料简述 147 K{|;'N-1  
5.2.2 单晶体制备工艺及性能 148 xOu cZ+  
5.3 透明陶瓷工艺过程及性能表征 154 >) S a#w;  
5.3.1 透明陶瓷概述 154 RPp_L>&~<  
5.3.2 透明陶瓷材料分类 156 Y}f%/vus  
5.3.3 透明陶瓷烧结技术 170 = )(;  
5.3.4 透明陶瓷工艺过程若干影响因素 176 OB$A"XGAEV  
5.4 结论及展望 192 i!czI8  
参考文献 192 ~kN6Hr*X  
第6章 半导体发光材料 213 g?@(+\W  
6.1 概述 213 vB.LbYyF  
6.1.1 中红外半导体发光材料和器件发展简介 213 Q6vkqu5!=  
6.1.2 半导体材料的发光机理 215 ,:z@Ji  
6.2 锑化物 217 <w,aS;v6jp  
6.2.1 锑化铟 217 sk],_l<  
6.2.2 锑化镓 221 +p43d:[  
6.2.3 砷化铟 224 ,%ajIs"Gi  
6.2.4 铟砷锑 226 kF\ QO [  
6.2.5 铟镓砷锑 230 fk",YtS*  
6.2.6 铝镓砷锑 234 Bq$bxuhV  
6.2.7 铟镓砷磷 235 X$st{@}ZB  
6.2.8 铟砷磷锑 238 wL%>  
6.2.9 铟镓砷 239 m*I5 \  
6.2.10 铟铝镓砷 240 ^AEg?[q  
6.3 铅化物 241 E26ZVFg  
6.3.1 硫化铅 241 =n#xnZ3  
6.3.2 硒化铅 243 ="I]D I  
6.4 其他新材料 246 8\ :T*u3  
6.4.1 硅烯 246 q+m&V#FT%  
6.4.2 黑磷 248 0Z@u6{Z9R  
6.5 中红外半导体发光器件制备技术及应用 251 0c`wJktWK  
6.5.1 半导体发光器件制备技术 251 r<b g->lX  
6.5.2 半导体发光材料和器件的应用 255 Y*7.3 +#  
参考文献 257 _ :][{W#  
第7章 红外窗口材料 269 P|64wq{B8  
7.1 红外窗口材料概述 269 Mv ;7kC7]  
7.2 锗和硅 270 R a 9/L  
7.3 蓝宝石和多晶氧化铝 275 Zo&U3b{Dy  
7.4 硫化锌和硒化锌 283 sa*hoL18  
7.5 氟化镁和氟化钙 287 A).wjd(_,  
7.6 尖晶石和氮氧化铝 290 US Q{o  
7.7 砷化镓和磷化镓 296 < Gu s9^_  
7.8 氧化钇和YAG晶体 298 `|]juc  
7.9 红外光学玻璃 303 K@?S0KMK  
7.9.1 氧化物玻璃 303 sM-k,0z  
7.9.2 硫系玻璃 307 :K W   
7.10 其他红外窗口材料 311 E7 7Au;TL  
参考文献 312 [zY9"B<3  
第8章 金刚石膜与类金刚石膜红外光学应用 321 i*F^;-q)  
8.1 金刚石膜的物理结构和性能 321 L%=u&9DmU  
8.2 金刚石膜的制备 322 o 0fsM;K  
8.2.1 热丝化学气相沉积法 323 OvQG%D}P=  
8.2.2 直流电弧等离子体喷射化学气相沉积制备 324 6rR}qV,+{  
8.2.3 微波等离子体化学气相沉积制备 325 RJSNniYr7  
8.3 金刚石膜的表征 327 JZai{0se  
8.3.1 拉曼谱 327 |qZ4h7wL  
8.3.2 X射线衍射 328 <.:B .k  
8.3.3 硬度测试 329 RX#:27:  
8.3.4 扫描电镜 329 '{ C=vW  
8.4 金刚石膜在光学、红外光学领域的应用 330 R|5w:+=z  
8.5 金刚石膜打磨技术 334 "|&SC0*  
8.6 纳米和超纳米金刚石膜 335 /J5wwQ (:  
8.7 类金刚石膜的物理结构和特性 338 HhIa=,VY  
8.8 类金刚石膜的制备方法 339 g9 g &]  
8.8.1 射频辉光放电等离子体化学气相沉积 340 ek3/`]V:  
8.8.2 磁控溅射制备法 340 6R"& !.ZF  
8.8.3 磁控过滤阴极电弧沉积制备方法 341 QDLtilf :  
8.8.4 脉冲激光沉积类金刚石膜 342 5J1,Usm  
8.9 类金刚石膜的成膜机理 343 (?oK+,v?L  
8.10 类金刚石膜的黏附力和稳定性问题 346 l? 7D0  
8.11 类金刚石膜的表征 348 `43E-'g  
8.11.1 拉曼谱 348 (LQ*U3J]_  
8.11.2 X射线光电子谱 350 UDGVq S!,E  
8.11.3 扫描电镜和原子力显微镜 350 %~G)xK?W*  
8.12 类金刚石膜的可见光、红外光学领域的应用 351 l8jm7@.E  
8.12.1 红外窗口探测器增透和保护膜应用 352 &@nI(PXv  
8.12.2 太阳能电池增透和保护膜应用 354 wR\%tumk  
8.13 类金刚石膜红外减反膜的抗摩擦和抗侵蚀性 356 Br;1kQ%eC  
参考文献 357 ".~,(*  
第9章 2.0 μm波段激光器 368 Ptn0;GC  
9.1 掺铥激光器 370 U H `=  
9.1.1 铥离子能级结构及泵浦方式 370 1@;Dn'  
9.1.2 掺铥固体激光器 373 Qp]V~s(  
9.1.3 掺铥光纤激光器 381 sF f@>  
9.2 掺钬激光器 389 '\=aSZVO  
9.2.1 钬离子能级结构及泵浦方式 389 !-p5j3A4L  
9.2.2 掺钬固体激光器 390 eY;XF.mF  
9.2.3 掺钬光纤激光器 397 _KLKa/3  
9.3 增益调制2.0 μm激光器 407 FL9 Dz4  
9.3.1 增益调制激光器基本原理 408 p~BEz?e  
9.3.2 增益调制2.0 μm半导体激光器 409 c7,p5[  
9.3.3 基于增益开关技术的2.0 μm半导体激光器 412 N-y[2]J90  
9.3.4 增益调制的2.0 μm光纤激光器 416 !CY: XQm  
9.4 高功率2.0 μm波段激光器 425 9J$N5  
9.4.1 高功率2.0 μm波段激光器概述 425 X8"4)IZ3  
9.4.2 高功率连续波2.0 μm波段激光器 427 ]]V|[g&aJ  
9.4.3 高功率纳秒脉冲2.0 μm波段激光器 433 u{o3  
9.4.4 高功率皮秒脉冲2.0 μm波段激光器 438 Rcc9Tx(zvQ  
9.4.5 高功率飞秒脉冲2.0 μm波段激光器 444 J<yt/V]  
9.5 基于铥钬激光的波长扩展 450 ~5q1zr)E  
9.5.1 铥激光泵浦拉曼激光器 451 WB K6Ug  
9.5.2 铥激光泵浦超连续谱光源 458 <Y:{>=  
9.6 2.0 μm光纤超荧光光源 471 Y;-$w|&P>  
9.6.1 掺铥ASE光源 473 +Hgil  
9.6.2 掺钬超荧光光源 476 of659~EIW  
9.7 2.0 μm波段激光器的应用 481 lK 5@qG#  
9.7.1 2.0 μm波段激光在医疗方面的应用 482 i}[cq_wJ  
9.7.2 2.0 μm波段激光在工业方面的应用 488 gNUYHNzDM(  
9.7.3 2.0 μm波段激光在其他方面的应用 490 _(l?gj  
参考文献 492 q HaH=g%  
第10章 3~5 μm波段中红外激光器 507 nl5A{ s  
10.1 概述 507 xhK8Q  
10.1.1 中红外激光器发展简史和现状 507 X6 *4IE  
10.1.2 中红外激光器的基本类别 509 X|y(B%:  
10.1.3 中红外激光器的相关测量技术 511 ~t^ Umx"Ew  
10.2 连续中红外激光器 512 ct`j7[  
10.2.1 不同波长中红外激光的实现方法 512 r2yJ{j&s  
10.2.2 中红外激光器的光谱管理技术 524 xsu9DzPf&{  
10.2.3 中红外激光器的功率提升技术 530 Ql"kJ_F!br  
10.3 脉冲中红外激光器 541 0$ JH5RC  
10.3.1 微秒、纳秒长脉冲中红外激光器 541 `,QcOkvbC  
10.3.2 皮秒、飞秒超短脉冲中红外激光器 546 p>_Qns7W  
10.4 中红外激光器波长变换技术 555 & OYo  
10.4.1 中红外泵浦转换技术 555 n&OM~Vs  
10.4.2 非线性参量转换技术 558 }C4wED.  
10.4.3 受激拉曼频移技术 565 Kv0V`}<Yc  
10.4.4 中红外频率梳技术 568 J?{@pA  
10.4.5 中红外超连续谱技术 575 v;soJlxF~  
10.5 中红外激光器应用 577 3{$vN).  
10.5.1 工业、医疗等领域 577 ja^_Lh9  
10.5.2 前沿技术领域 579 I+=+ ,iXhB  
参考文献 581 Ps!umV  
第11章 中红外可饱和吸收体脉冲激光器 589 $vrkxn  
11.1 中红外脉冲光纤激光器概述 589 Jvc:)I1NE7  
11.2 中红外可饱和吸收体的种类与制备方法 590 Z<^;Ybw{`Z  
11.2.1 一维材料可饱和吸收体 590 e,N}z  
11.2.2 二维材料可饱和吸收体 593  J3`0i@  
11.2.3 其他可饱和吸收体 600 !iO2yp  
11.3 中红外可饱和吸收体表征方法 602 n{u\t+f  
11.3.1 材料常用表征方法 602 (\0 <|pW  
11.3.2 非线性光学特性表征 608 %UAF~2]g  
11.4 中红外可饱和吸收体调Q技术 614 m g,1*B'  
11.4.1 激光脉冲的产生 614 _Jy7` 4B.  
11.4.2 可饱和吸收体调Q原理及特性分析 615 &&nbdu  
11.4.3 中红外可饱和吸收体调Q激光器 622 SQ_Je+X  
11.5 中红外可饱和吸收锁模技术 630 pO_IUkt  
11.5.1 可饱和吸收体锁模基本原理 631 sUF9_W5z  
11.5.2 中红外可饱和吸收体锁模激光器 635 `78Bv>[A  
参考文献 638 DQT'OZ :w  
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Aa=:AkrH  
(实体书推荐,按需选择!)
jxwhunu 2023-11-03 15:56
红外的材料, 看看
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