| 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。 ']cRSj. O>)Fl42IeD 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。 }}4u>1,~ )~CnDk}^R [attachment=114776] =MCQNyf+ "S ~(|G 目录 D<SLv,Y “先进光电子科学与技术丛书”序 E Qn4+ 前言 $T%~t@Cv1 第1章 绪论 1 b!hs|emo; 1.1 中红外技术简介 1 \u@*FTS 1.1.1 中红外波段的特性 1 AIK99 1.1.2 中红外技术的发展 5 ?9I=XTR 1.2 中红外光学材料 6 Fu;\t 0 1.2.1 固体发光材料 6 e <]^7pz 1.2.2 光纤材料 8 ']]5xH*U 1.2.3 窗口和薄膜材料 8 We51s^( 1.2.4 波导材料 9 5l]G1+ 1.2.5 陶瓷和金刚石膜 9 /yhGc}h 1.3 中红外应用技术 10 g(`m#&P>G 1.3.1 中红外气体检测技术 10 qzbpLV| 1.3.2 生物医疗技术 11 @_
Q 1.3.3 中红外探测技术 12 YA,vT[kX 1.3.4 中红外激光光源技术 12 E]<Ce;Vj 参考文献 14 !Ic{lB 第2章 中红外激光传输光纤 19 k.MAX8 2.1 概述 19 W7 iml|WV0 2.2 光纤的种类 19 |gP9^B?3 2.2.1 石英光纤 19 F!yr};@^p 2.2.2 非石英光纤 24 9+!1jTGSkf 2.3 光纤的制造 26 fVJsVZ"6v` 2.3.1 材料提纯 26 _pZaVx
2.3.2 光纤预制棒 27 d \[cFe1d 2.3.3 光纤的拉制工艺 35 %;0l1X 2.4 激光在光纤中的传输 37 M!Hn`_E 2.4.1 传输方程 37 dYP-QUM$7 2.4.2 非线性效应 38 W:z?w2{VI( 2.4.3 色散效应 43 NrTK+6 z 2.4.4 传输损耗 46 )4@La& 2.5 光纤的应用 48 tn@MOOPl 2.5.1 光纤器件 48 FR%u1fi 2.5.2 光纤通信 54 1+0DTqWz 2.5.3 光纤传感 55 pD)$O} 2.5.4 超连续谱光源 56 Y%"6 参考文献 57 C~PoC'"q 第3章 红外光学薄膜 61 /-_<RQ 3.1 薄膜光学与光学薄膜 61 RXZ}aX[h 3.1.1 薄膜光学概论 63 %8N=4vTJ 3.1.2 光学薄膜的功能 75 &t0toEj 3.1.3 光学薄膜的制备 80 (ZI11[e{ 3.2 中红外光学薄膜材料 85 =Y;w O8 3.2.1 氟化物 86 /`)>W : 3.2.2 硫系材料 86 aLKvl~s;m 3.2.3 硅系材料 87 `_*NFv1_ 3.2.4 锗系材料 88 qwz_.=5E6 3.2.5 其他材料 88 XNm%O 3.3 红外薄膜材料的发展趋势 90 \KpSYX1 3.3.1 中红外激光薄膜 90 NjL^FqA[ 3.3.2 硬质碳基膜 91 ={GYJ.*Ah 3.3.3 红外隐身膜 92 WOgPhJ 参考文献 93 1`;,_>8 第4章 波导 95 vxmz3ht,Q 4.1 概述 95 l[)ZEEP 4.2 波导制备及测试技术 96 DQ a0S7I 4.2.1 光波导简介 96 spV E'"^ 4.2.2 波导制备技术及工艺 99 F_ Cp, 4.2.3 波导测试技术 102 2G4OK7x 4.3 硅基波导 105 B
>
sTM 4.3.1 绝缘衬底上硅 106 k&kx%skz 4.3.2 蓝宝石上硅 110 HU='Hk! 4.3.3 氮化硅上硅 112 Ba]J3Yp,z 4.3.4 铌酸锂上硅 114 q_sQC5:s 4.4 锗和硅锗波导 116 V6.w=6:`X 4.4.1 硅上的锗 116 ~SWR|[ 4.4.2 绝缘衬底上锗 118 H$j`75#u?- 4.4.3 氮化硅上锗 120 n%"0%A 4.4.4 硅锗合金 121 BRu/pyxG 4.5 其他波导材料 123 n
qR8uL> 4.5.1 硫系玻璃 123 y&$mN 4.5.2 氮化硅和氮化铝 126 v;r!rZX 4.5.3 砷化镓 130 D02_ Jrg 4.5.4 铌酸锂 132 b<N962 q$q 4.5.5 锗锡合金 133 eb uR-9 4.6 中红外波导的应用与发展趋势 134 @H?_x/qBT 参考文献 135 C6-71`C0 第5章 单晶与陶瓷 140 9w%|Nk>=> 5.1 概述 140 svBT~P0x 5.1.1 透明与半透明 140 D8b~-# 5.1.2 透明材料 140 xK3
xiR 5.1.3 陶瓷材料透明度表征 142 e!:/enQo 5.1.4 固态激光简史 145 KG5h$eM' 5.2 单晶制备工艺及性能表征 147 w=r3QKm#K 5.2.1 单晶材料简述 147 AhjUFz 5.2.2 单晶体制备工艺及性能 148 7i,Z c] 5.3 透明陶瓷工艺过程及性能表征 154 BgzER[g|q{ 5.3.1 透明陶瓷概述 154 iyRB}[y 5.3.2 透明陶瓷材料分类 156 yLo{^4a. 5.3.3 透明陶瓷烧结技术 170 ?Cu1"bl 5.3.4 透明陶瓷工艺过程若干影响因素 176 Xg](V.B6 5.4 结论及展望 192 s /?&H- 参考文献 192 vWM3JH~a6 第6章 半导体发光材料 213 |]<eJ|\= 6.1 概述 213 eTV%+ 6.1.1 中红外半导体发光材料和器件发展简介 213 <NLor55.] 6.1.2 半导体材料的发光机理 215 #\Q{?F!4 6.2 锑化物 217 d]v4`nc
6.2.1 锑化铟 217 S;582H9D 6.2.2 锑化镓 221 7,\Uk| 6.2.3 砷化铟 224 ~}c`r 4 6.2.4 铟砷锑 226 :OF:(,J 6.2.5 铟镓砷锑 230
_>G=v! 6.2.6 铝镓砷锑 234 ; U)a)l'y 6.2.7 铟镓砷磷 235 q 16jL,i 6.2.8 铟砷磷锑 238 I1H} 5bf3 6.2.9 铟镓砷 239 6Q&*V7EO 6.2.10 铟铝镓砷 240 *mc]Oa
6.3 铅化物 241 :uAW 6.3.1 硫化铅 241 ]m#.MZe 6.3.2 硒化铅 243 k{fCU% 6.4 其他新材料 246 ?ah<Qf] 6.4.1 硅烯 246 7VF^&6 6.4.2 黑磷 248 N@M(Iw 6.5 中红外半导体发光器件制备技术及应用 251 M>mk=-l 6.5.1 半导体发光器件制备技术 251 1I?D$I>CV 6.5.2 半导体发光材料和器件的应用 255 q/o|uAq 参考文献 257 @$5GxIw<l 第7章 红外窗口材料 269 4{:W5eT! / 7.1 红外窗口材料概述 269 5$r`e+Nf' 7.2 锗和硅 270 hrwQh2sm 7.3 蓝宝石和多晶氧化铝 275 T;eA<,H 7.4 硫化锌和硒化锌 283 He)<S?X-6 7.5 氟化镁和氟化钙 287 ^lqcF. 7.6 尖晶石和氮氧化铝 290 xZ51iD$ 7.7 砷化镓和磷化镓 296 0hKF)b 7.8 氧化钇和YAG晶体 298 UF[2Rb8? 7.9 红外光学玻璃 303 -%&_LE9ZtS 7.9.1 氧化物玻璃 303 >uok\sX 7.9.2 硫系玻璃 307 vrtK~5K 7.10 其他红外窗口材料 311
;;zKHS 参考文献 312 KzQ\A!qG 第8章 金刚石膜与类金刚石膜红外光学应用 321 [69[Ct 8.1 金刚石膜的物理结构和性能 321 rz]0i@ehv' 8.2 金刚石膜的制备 322 Hev S}L
8.2.1 热丝化学气相沉积法 323 s!\uR. 8.2.2 直流电弧等离子体喷射化学气相沉积制备 324 /t-m/&> 8.2.3 微波等离子体化学气相沉积制备 325 y.AF90Q>) 8.3 金刚石膜的表征 327 YfC1.8 8.3.1 拉曼谱 327 $XFiH~GI 8.3.2 X射线衍射 328 5!ll
#/ {` 8.3.3 硬度测试 329 |kvom 4 T 8.3.4 扫描电镜 329 EDR;" G(N 8.4 金刚石膜在光学、红外光学领域的应用 330 %}+!%A.3 8.5 金刚石膜打磨技术 334 pV:c`1\` 8.6 纳米和超纳米金刚石膜 335 {:&t;5qz^ 8.7 类金刚石膜的物理结构和特性 338 10v4k<xb 8.8 类金刚石膜的制备方法 339 &zsaVm8 8.8.1 射频辉光放电等离子体化学气相沉积 340 %nJ^0X_] 8.8.2 磁控溅射制备法 340 K~A$>0c 8.8.3 磁控过滤阴极电弧沉积制备方法 341 #zC_;u$ 8.8.4 脉冲激光沉积类金刚石膜 342 =J0X{Ovn4z 8.9 类金刚石膜的成膜机理 343 UV%Al)3 8.10 类金刚石膜的黏附力和稳定性问题 346 k+>-?S, 8.11 类金刚石膜的表征 348 FbB>
Md; 8.11.1 拉曼谱 348 4@PH5z 8.11.2 X射线光电子谱 350 rn
l~i 8.11.3 扫描电镜和原子力显微镜 350 >]q{vKCAP 8.12 类金刚石膜的可见光、红外光学领域的应用 351 uBLI!N-G 8.12.1 红外窗口探测器增透和保护膜应用 352 %eCbH` 8.12.2 太阳能电池增透和保护膜应用 354 w/r
wE 8.13 类金刚石膜红外减反膜的抗摩擦和抗侵蚀性 356 Cf`s:A5<J 参考文献 357 OWs K>egD 第9章 2.0 μm波段激光器 368 /dpEL9K 9.1 掺铥激光器 370 Hm|8ydNs 9.1.1 铥离子能级结构及泵浦方式 370 sE$!MQb 9.1.2 掺铥固体激光器 373 1 dT1DcZ 9.1.3 掺铥光纤激光器 381 !/G2vF" 9.2 掺钬激光器 389 xU#f>@v! 9.2.1 钬离子能级结构及泵浦方式 389 d\}r.pD 9.2.2 掺钬固体激光器 390 zhH-lMNj- 9.2.3 掺钬光纤激光器 397 !Q!==*1H 9.3 增益调制2.0 μm激光器 407 gF;i3OJg 9.3.1 增益调制激光器基本原理 408 MtC \kTW 9.3.2 增益调制2.0 μm半导体激光器 409 Bk&ry)`gD 9.3.3 基于增益开关技术的2.0 μm半导体激光器 412 Z@fMU2e=Z 9.3.4 增益调制的2.0 μm光纤激光器 416 K_
P08 9.4 高功率2.0 μm波段激光器 425 8 /1 sy.R 9.4.1 高功率2.0 μm波段激光器概述 425 5BCHWX*y 9.4.2 高功率连续波2.0 μm波段激光器 427 H:
Rd4dl,
9.4.3 高功率纳秒脉冲2.0 μm波段激光器 433 'Z#8]YP` 9.4.4 高功率皮秒脉冲2.0 μm波段激光器 438 /t`s.!k 9.4.5 高功率飞秒脉冲2.0 μm波段激光器 444 E(Tvj\9 9.5 基于铥钬激光的波长扩展 450 4S>A}rWz 9.5.1 铥激光泵浦拉曼激光器 451 N;ed_! 9.5.2 铥激光泵浦超连续谱光源 458 o5dPE{f 9.6 2.0 μm光纤超荧光光源 471 d^sS{m\ 9.6.1 掺铥ASE光源 473 RnV
)* 9.6.2 掺钬超荧光光源 476 p9k'.H^:_ 9.7 2.0 μm波段激光器的应用 481 W' w;cy:H 9.7.1 2.0 μm波段激光在医疗方面的应用 482 v'(p."g 9.7.2 2.0 μm波段激光在工业方面的应用 488 K^j7T[pR 9.7.3 2.0 μm波段激光在其他方面的应用 490 ].=&^0cg 参考文献 492 5Jd(&k8% 第10章 3~5 μm波段中红外激光器 507 ca/AScL 10.1 概述 507 =n>&Bl-Bl 10.1.1 中红外激光器发展简史和现状 507 r9<OB`)3+ 10.1.2 中红外激光器的基本类别 509 <U(wLG'XS 10.1.3 中红外激光器的相关测量技术 511 H^{Eh 10.2 连续中红外激光器 512 x5_V5A/@LU 10.2.1 不同波长中红外激光的实现方法 512 )
-x0xY
10.2.2 中红外激光器的光谱管理技术 524 ehB (? 10.2.3 中红外激光器的功率提升技术 530 [%'yHb~< 10.3 脉冲中红外激光器 541 hw/: 10.3.1 微秒、纳秒长脉冲中红外激光器 541 Mz,G;x} 10.3.2 皮秒、飞秒超短脉冲中红外激光器 546 WPT0=Hqp7 10.4 中红外激光器波长变换技术 555 EYNi` 10.4.1 中红外泵浦转换技术 555 ygoA/*s 10.4.2 非线性参量转换技术 558 C&Rv$<qc 10.4.3 受激拉曼频移技术 565 F}p)Q$0 10.4.4 中红外频率梳技术 568 9?$Qk0jc 10.4.5 中红外超连续谱技术 575 7 lc - 10.5 中红外激光器应用 577 8."B 10.5.1 工业、医疗等领域 577 "NR`{1f:O 10.5.2 前沿技术领域 579 ~R-P%l P 参考文献 581 34S0W]V 第11章 中红外可饱和吸收体脉冲激光器 589 -\C;2&( 11.1 中红外脉冲光纤激光器概述 589 S-{=4b' 11.2 中红外可饱和吸收体的种类与制备方法 590 *Ii_dpJ 11.2.1 一维材料可饱和吸收体 590 ZoJ_I
>uv 11.2.2 二维材料可饱和吸收体 593 tnL $v2e6q 11.2.3 其他可饱和吸收体 600 Fq\vFt|m< 11.3 中红外可饱和吸收体表征方法 602 6v(?Lr`D 11.3.1 材料常用表征方法 602 Gf` `0F) 11.3.2 非线性光学特性表征 608 vz'/]E 11.4 中红外可饱和吸收体调Q技术 614 ,gAa9 11.4.1 激光脉冲的产生 614 yOHVL~F 11.4.2 可饱和吸收体调Q原理及特性分析 615 LbCcOkL/@@ 11.4.3 中红外可饱和吸收体调Q激光器 622 ;7,>2VTm 11.5 中红外可饱和吸收锁模技术 630 G`1!SEae 11.5.1 可饱和吸收体锁模基本原理 631 (55k70>i3 11.5.2 中红外可饱和吸收体锁模激光器 635 (R^X3 参考文献 638 L\;n[,. IZ?+c@t
)LOV)z|} (实体书推荐,按需选择!)
|
|