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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。
=^q:h< -q(,}/Xf 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。 A<9ZX=DAjw a%;$l_wVT: [attachment=114776] U&wVe$ \KLWOj% 目录 rNfua
“先进光电子科学与技术丛书”序 ^z9ITGB~tV 前言 ;'}1 第1章 绪论 1 Xn$]DE/r}N 1.1 中红外技术简介 1 wR nt$1 1.1.1 中红外波段的特性 1 /Kwo^Q{ 1.1.2 中红外技术的发展 5 bX|Z||img 1.2 中红外光学材料 6 BA A)IQF 1.2.1 固体发光材料 6
@5acTYQ 1.2.2 光纤材料 8 7,j}] 1.2.3 窗口和薄膜材料 8 Nypa,_9} 1.2.4 波导材料 9 lb{*,S 1.2.5 陶瓷和金刚石膜 9 a`q">T%q 1.3 中红外应用技术 10 x?va26FV 1.3.1 中红外气体检测技术 10 8$OE<c?#5n 1.3.2 生物医疗技术 11 s#)fnNQ, 1.3.3 中红外探测技术 12 i?qS8h{ 1.3.4 中红外激光光源技术 12 Rw^4S@~T 参考文献 14 #kA/,qyM 第2章 中红外激光传输光纤 19 E:&=A 4% 2.1 概述 19 ]*%0CDY6`N 2.2 光纤的种类 19 7$Bq.Lc#z 2.2.1 石英光纤 19 k
U*\Fa*E 2.2.2 非石英光纤 24 3PpycJ} 2.3 光纤的制造 26 %$`pD
I ) 2.3.1 材料提纯 26 d01bt$8> 2.3.2 光纤预制棒 27 _9Iz'-LgB 2.3.3 光纤的拉制工艺 35 2o6KVQ
2.4 激光在光纤中的传输 37 BtVuI5*h 2.4.1 传输方程 37 eMPi ho 2.4.2 非线性效应 38 ojT TYR{ 2.4.3 色散效应 43 _?Rprmjx} 2.4.4 传输损耗 46 *]W{83rXQ 2.5 光纤的应用 48 Zh{Pzyp 2.5.1 光纤器件 48 CbS- Rz: 2.5.2 光纤通信 54 XcR2]\ 2.5.3 光纤传感 55 8JJqEkQ 2.5.4 超连续谱光源 56 +a"MSPC4w 参考文献 57 A=I]1r 第3章 红外光学薄膜 61 52C>f6w 3.1 薄膜光学与光学薄膜 61 .,o=# 3.1.1 薄膜光学概论 63 r_@;eh 3.1.2 光学薄膜的功能 75 R',Q)< 3.1.3 光学薄膜的制备 80 rs]%`"&= 3.2 中红外光学薄膜材料 85 \WQ\q
\ 3.2.1 氟化物 86 :~~}|Eu 3.2.2 硫系材料 86 8l~]}2LAs 3.2.3 硅系材料 87 ymrmvuh 3.2.4 锗系材料 88 |bQKymS 3.2.5 其他材料 88 r0+lH:G*q 3.3 红外薄膜材料的发展趋势 90 O7g
?x3 3.3.1 中红外激光薄膜 90 )c^Rc9e/ 3.3.2 硬质碳基膜 91 K``MS 3.3.3 红外隐身膜 92 }/4 AT 参考文献 93 4;<?ec(dc 第4章 波导 95 Z[)t34EY" 4.1 概述 95 `J'xVq#O 4.2 波导制备及测试技术 96 x{*g^f 4.2.1 光波导简介 96 t:eZ`6o$T\ 4.2.2 波导制备技术及工艺 99 %nSm 32/t3 4.2.3 波导测试技术 102 S*Qip,u 4.3 硅基波导 105 IGV @tI 4.3.1 绝缘衬底上硅 106 hxP%m4xF + 4.3.2 蓝宝石上硅 110 3%bCv_6B 4.3.3 氮化硅上硅 112 0BMKwZg 4.3.4 铌酸锂上硅 114 V:fz 4.4 锗和硅锗波导 116 ?T3zA2 4.4.1 硅上的锗 116 b^~ keQ 4.4.2 绝缘衬底上锗 118 P(l$5x]g, 4.4.3 氮化硅上锗 120 ^HgQ"dD
< 4.4.4 硅锗合金 121 ` .|JTm[ 4.5 其他波导材料 123 j1Fy'os"! 4.5.1 硫系玻璃 123 r{!]`
'8 4.5.2 氮化硅和氮化铝 126 ] JVs/ 4.5.3 砷化镓 130 )a
AKO` 4.5.4 铌酸锂 132 8UJK]_99I, 4.5.5 锗锡合金 133 !_ZknZTT 4.6 中红外波导的应用与发展趋势 134
|_"JyGR2 参考文献 135 )h]~<
fU 第5章 单晶与陶瓷 140 ea kj>7\s 5.1 概述 140 B7zyMh 5.1.1 透明与半透明 140 Cc/h|4 5.1.2 透明材料 140 /{>$E>N; 5.1.3 陶瓷材料透明度表征 142 UbNA|`H 5.1.4 固态激光简史 145 VG0Ty;bV 5.2 单晶制备工艺及性能表征 147 Uy2NZ%rnt 5.2.1 单晶材料简述 147 3=5K7F 5.2.2 单晶体制备工艺及性能 148 ajC'C!"^Ty 5.3 透明陶瓷工艺过程及性能表征 154 UCG8=+t5T 5.3.1 透明陶瓷概述 154 N[~{'i 5.3.2 透明陶瓷材料分类 156 +;^UxW 5.3.3 透明陶瓷烧结技术 170 *oopdGue 5.3.4 透明陶瓷工艺过程若干影响因素 176 !m"LIa#/Cs 5.4 结论及展望 192 O=~8+sa 参考文献 192 Ir&rTGFN
第6章 半导体发光材料 213 8mj Pa^A 6.1 概述 213 me:~q#k 6.1.1 中红外半导体发光材料和器件发展简介 213 O#LG$Y
n* 6.1.2 半导体材料的发光机理 215 $mdmuUIy-3 6.2 锑化物 217 3<}\{ jT 6.2.1 锑化铟 217 %IrR+f+H 6.2.2 锑化镓 221 _&V%idz!0 6.2.3 砷化铟 224 2;Vss<hR4A 6.2.4 铟砷锑 226 jr[(g:L 6.2.5 铟镓砷锑 230 iO1ir+B\ 6.2.6 铝镓砷锑 234 kt`_n+G 6.2.7 铟镓砷磷 235 ZByxC*Cz 6.2.8 铟砷磷锑 238 G &,1 NjSi 6.2.9 铟镓砷 239 qTSyy= 6.2.10 铟铝镓砷 240 `_%UK=m
6.3 铅化物 241 ha[c<e]uo[ 6.3.1 硫化铅 241 G>Fk
) 6.3.2 硒化铅 243 V`P8oIOh] 6.4 其他新材料 246 nhV\< 6.4.1 硅烯 246 <A|X4; 6.4.2 黑磷 248 s%M# 6.5 中红外半导体发光器件制备技术及应用 251 .#^ta9^t7 6.5.1 半导体发光器件制备技术 251 Pq\
`0/4_ 6.5.2 半导体发光材料和器件的应用 255 bfo..f-0/Y 参考文献 257 A*+pGQ 第7章 红外窗口材料 269 ]oT8H?%*Y 7.1 红外窗口材料概述 269 yP$@~L[! 7.2 锗和硅 270 d*qb^C{'" 7.3 蓝宝石和多晶氧化铝 275 +85#`{ D 7.4 硫化锌和硒化锌 283 jfmHc(fX4 7.5 氟化镁和氟化钙 287 p7{2/mj 7.6 尖晶石和氮氧化铝 290 YcQ$nZAU 7.7 砷化镓和磷化镓 296 6/-] 7.8 氧化钇和YAG晶体 298 G47(LE"2b 7.9 红外光学玻璃 303 $Lj~ge3# 7.9.1 氧化物玻璃 303 F/pq9 7.9.2 硫系玻璃 307 ')R+Z/hG. 7.10 其他红外窗口材料 311 Cws;6i*=@ 参考文献 312 )6+Z9 9w 第8章 金刚石膜与类金刚石膜红外光学应用 321 f^JiaU4 [ 8.1 金刚石膜的物理结构和性能 321 m(>MP/ 8.2 金刚石膜的制备 322 (g" {A 8.2.1 热丝化学气相沉积法 323 8y:/!rRN 8.2.2 直流电弧等离子体喷射化学气相沉积制备 324 SjosbdD 8.2.3 微波等离子体化学气相沉积制备 325 vCvjb\S 8.3 金刚石膜的表征 327 S?b^g'5m 8.3.1 拉曼谱 327 %x'}aTa 8.3.2 X射线衍射 328 iGq%|o> 8.3.3 硬度测试 329 yMG(FAyu 8.3.4 扫描电镜 329 [^Z)f<l 8.4 金刚石膜在光学、红外光学领域的应用 330 &}'FC7} 8.5 金刚石膜打磨技术 334 j_I[k8z 8.6 纳米和超纳米金刚石膜 335 ]& 8c
45c 8.7 类金刚石膜的物理结构和特性 338 J.EBt3 8.8 类金刚石膜的制备方法 339 2[Ofa(mkkp 8.8.1 射频辉光放电等离子体化学气相沉积 340 1Kjqs)p^ 8.8.2 磁控溅射制备法 340 (@DqKB 8.8.3 磁控过滤阴极电弧沉积制备方法 341 =Bg $OX 8.8.4 脉冲激光沉积类金刚石膜 342 2LfiaHO 8.9 类金刚石膜的成膜机理 343 DCsamOA~ 8.10 类金刚石膜的黏附力和稳定性问题 346 Z8Iqgz7|y 8.11 类金刚石膜的表征 348 !hs33@*u~ 8.11.1 拉曼谱 348
HNJR&U t 8.11.2 X射线光电子谱 350 &Fiesi!tET 8.11.3 扫描电镜和原子力显微镜 350 Ln'y 3~@ 8.12 类金刚石膜的可见光、红外光学领域的应用 351 zqHG2:MN" 8.12.1 红外窗口探测器增透和保护膜应用 352 g6
H}a 8.12.2 太阳能电池增透和保护膜应用 354 4 s
s 4O 8.13 类金刚石膜红外减反膜的抗摩擦和抗侵蚀性 356 ZUyS+60 参考文献 357 gt(^9t; 第9章 2.0 μm波段激光器 368 (ZPl~ZO 9.1 掺铥激光器 370 c@E;v<r' 9.1.1 铥离子能级结构及泵浦方式 370 0
k.\o"y 9.1.2 掺铥固体激光器 373 eo@kn yA<& 9.1.3 掺铥光纤激光器 381 4wMZNa<Sx 9.2 掺钬激光器 389 F?z:[1(: 9.2.1 钬离子能级结构及泵浦方式 389 nTtE+~u 9.2.2 掺钬固体激光器 390 bm*.*A] 9.2.3 掺钬光纤激光器 397 TU6(Q,Yi| 9.3 增益调制2.0 μm激光器 407 ZaBmH|k 9.3.1 增益调制激光器基本原理 408 C'y4 ~7 9.3.2 增益调制2.0 μm半导体激光器 409 7|HIl= 9.3.3 基于增益开关技术的2.0 μm半导体激光器 412 _/czH<
9.3.4 增益调制的2.0 μm光纤激光器 416 f,|g|&C 9.4 高功率2.0 μm波段激光器 425 $>8O2p7W 9.4.1 高功率2.0 μm波段激光器概述 425 cR{F|0X 9.4.2 高功率连续波2.0 μm波段激光器 427 "Xg~1)% 9.4.3 高功率纳秒脉冲2.0 μm波段激光器 433 CnpQdI 9.4.4 高功率皮秒脉冲2.0 μm波段激光器 438 {wDq*va 9.4.5 高功率飞秒脉冲2.0 μm波段激光器 444 X"jL 9.5 基于铥钬激光的波长扩展 450 0HO'%'Ga* 9.5.1 铥激光泵浦拉曼激光器 451 y6dQ4Whv& 9.5.2 铥激光泵浦超连续谱光源 458 vM@8&,; 9.6 2.0 μm光纤超荧光光源 471 VFrp7;z43 9.6.1 掺铥ASE光源 473 /-knqv 9.6.2 掺钬超荧光光源 476 naro 9.7 2.0 μm波段激光器的应用 481 zcC:b4 9.7.1 2.0 μm波段激光在医疗方面的应用 482 z~-(nyaBS 9.7.2 2.0 μm波段激光在工业方面的应用 488 \@Gcx}Y8h 9.7.3 2.0 μm波段激光在其他方面的应用 490 e-Oz`qW~ 参考文献 492 }rvX} 第10章 3~5 μm波段中红外激光器 507
_!_^B 10.1 概述 507 gg/ts]$ 10.1.1 中红外激光器发展简史和现状 507 S"VO@)d 10.1.2 中红外激光器的基本类别 509 **\?-*c=U 10.1.3 中红外激光器的相关测量技术 511 8(Q|[ 10.2 连续中红外激光器 512 No8-Hm 10.2.1 不同波长中红外激光的实现方法 512 .VR~[aD 10.2.2 中红外激光器的光谱管理技术 524 a/v]E]=qI 10.2.3 中红外激光器的功率提升技术 530 +I\54PBws 10.3 脉冲中红外激光器 541 {!j)j6(NY 10.3.1 微秒、纳秒长脉冲中红外激光器 541 Kx?.g#>U; 10.3.2 皮秒、飞秒超短脉冲中红外激光器 546 y^e3Gyk 10.4 中红外激光器波长变换技术 555 fP[S.7F+No 10.4.1 中红外泵浦转换技术 555 VP~(;H5% 10.4.2 非线性参量转换技术 558 d-C%R9 10.4.3 受激拉曼频移技术 565 (Hmm^MV) 10.4.4 中红外频率梳技术 568 cV"Ov@_.k 10.4.5 中红外超连续谱技术 575 op@=0d?? 10.5 中红外激光器应用 577 Uqz.Q\A 10.5.1 工业、医疗等领域 577 ]bAVOKm- 10.5.2 前沿技术领域 579 ')}itS8 参考文献 581 aZ|?i
} 第11章 中红外可饱和吸收体脉冲激光器 589 ^D]J68)#a 11.1 中红外脉冲光纤激光器概述 589 [K@(,/$ 11.2 中红外可饱和吸收体的种类与制备方法 590 S[gACEZ = 11.2.1 一维材料可饱和吸收体 590 ?S'aA!/; 11.2.2 二维材料可饱和吸收体 593 qX`Hi9ja 11.2.3 其他可饱和吸收体 600 vsyg u 11.3 中红外可饱和吸收体表征方法 602 u(fZ^ 11.3.1 材料常用表征方法 602 [mv!r-= 11.3.2 非线性光学特性表征 608 P^# 4m 11.4 中红外可饱和吸收体调Q技术 614 d/T&J= 11.4.1 激光脉冲的产生 614 }a/z.&x]V 11.4.2 可饱和吸收体调Q原理及特性分析 615 fdWqc_ 11.4.3 中红外可饱和吸收体调Q激光器 622 !-N!Bt8; 11.5 中红外可饱和吸收锁模技术 630 L+VQtp&" 11.5.1 可饱和吸收体锁模基本原理 631 mo3A *|U 11.5.2 中红外可饱和吸收体锁模激光器 635 x N7sFSV@ 参考文献 638 kh{3s:RQfC 6"
<(M@
9=j)g (实体书推荐,按需选择!)
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