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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。 c*\i%I#f2 8Kl&_-l{b 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。 ^|oI^"IQ= ~roNe|P [attachment=114776] .s4vJKK0 L44|/~ 目录 }.D18bE( “先进光电子科学与技术丛书”序 (t3gNin 前言 hwUb(pZ 第1章 绪论 1 :j~4mb?$ 1.1 中红外技术简介 1 . 0yBI=QI 1.1.1 中红外波段的特性 1 8aHE=x/TL 1.1.2 中红外技术的发展 5 >!Y#2]@}o 1.2 中红外光学材料 6 W2-l_{ 1.2.1 固体发光材料 6 {Pe&J2
+ 1.2.2 光纤材料 8 ;\}dQsX 1.2.3 窗口和薄膜材料 8 Efe(tH2q 1.2.4 波导材料 9 H[:lQ\ 1.2.5 陶瓷和金刚石膜 9 ?4 wl 1.3 中红外应用技术 10 Xk!{UxQKQ 1.3.1 中红外气体检测技术 10 .= ~2"P 1.3.2 生物医疗技术 11 aC' 6 1.3.3 中红外探测技术 12 QsKnaRT 1.3.4 中红外激光光源技术 12 oMYFfnoAa 参考文献 14 ZYY~A_C 第2章 中红外激光传输光纤 19 wKdWE`|y 2.1 概述 19 %VB4/~ " 2.2 光纤的种类 19 +fM8 2.2.1 石英光纤 19 Jm)7!W%3 2.2.2 非石英光纤 24 _l]
0V
g` 2.3 光纤的制造 26 m["e7>9G 2.3.1 材料提纯 26 bZUw^{~)D 2.3.2 光纤预制棒 27 Muq~p~m} 2.3.3 光纤的拉制工艺 35 2A|mXWG}~ 2.4 激光在光纤中的传输 37 ~G8l1dD 2.4.1 传输方程 37 /m>SEo\{C 2.4.2 非线性效应 38 ?`Mk$Y%my 2.4.3 色散效应 43 euV!U}Xr 2.4.4 传输损耗 46 q;QasAQS`p 2.5 光纤的应用 48 J"h2"$v, 2.5.1 光纤器件 48 IDpLf*vSG 2.5.2 光纤通信 54 2N |iOog 2.5.3 光纤传感 55 4VvE(f 2.5.4 超连续谱光源 56 0iC5, 参考文献 57 e]>=;Zn 第3章 红外光学薄膜 61 _d7;Z% 3.1 薄膜光学与光学薄膜 61 % &H^UxC 3.1.1 薄膜光学概论 63 ^^
SMr l 3.1.2 光学薄膜的功能 75 p;7wH\c 3.1.3 光学薄膜的制备 80 h5@7@w% 3.2 中红外光学薄膜材料 85 _7u&.l<; 3.2.1 氟化物 86 nfZe"|d 3.2.2 硫系材料 86 O5:U2o- 3.2.3 硅系材料 87 _qOynW 3.2.4 锗系材料 88 ro?.w 3.2.5 其他材料 88 F@ pf._c 3.3 红外薄膜材料的发展趋势 90 \I6F;G6 3.3.1 中红外激光薄膜 90 )#4(4
@R h 3.3.2 硬质碳基膜 91 Z= -fL 3.3.3 红外隐身膜 92 dj9i*#F 参考文献 93 FmF[S&gFRs 第4章 波导 95 p]~PyzG! 4.1 概述 95 .#sX|c=W 4.2 波导制备及测试技术 96 "g"%7jK 4.2.1 光波导简介 96 P!j*4t 4.2.2 波导制备技术及工艺 99 >(YH@Z&; 4.2.3 波导测试技术 102 bM_fuy55Op 4.3 硅基波导 105 5i{J0/'Xu) 4.3.1 绝缘衬底上硅 106 c>c4IQ&d 4.3.2 蓝宝石上硅 110 vd^Z^cpip 4.3.3 氮化硅上硅 112 "5$p=| 4.3.4 铌酸锂上硅 114 2|1CGHj\ 4.4 锗和硅锗波导 116 <WmjjD 4.4.1 硅上的锗 116 F 3q<j$y 4.4.2 绝缘衬底上锗 118 e{4e<hd 4.4.3 氮化硅上锗 120 pwSkw J] 4.4.4 硅锗合金 121 )eSQce7H 4.5 其他波导材料 123 DH$Nz 4.5.1 硫系玻璃 123 mo4F\$2N 4.5.2 氮化硅和氮化铝 126 S}Z@g 4.5.3 砷化镓 130 tqB6:p-% 4.5.4 铌酸锂 132 .bV^u 4.5.5 锗锡合金 133 9P#kV@%(0c 4.6 中红外波导的应用与发展趋势 134 6_rgRo& 参考文献 135 eLHhfu;k 第5章 单晶与陶瓷 140 F!?f|z,/ 5.1 概述 140 |z@AvS[ 5.1.1 透明与半透明 140 ^xgPL' 5.1.2 透明材料 140 EN}4-P/5 5.1.3 陶瓷材料透明度表征 142 ]<%NX
$9\ 5.1.4 固态激光简史 145 7FaF]G 5.2 单晶制备工艺及性能表征 147 /{[tU-}qJ 5.2.1 单晶材料简述 147 F$|d#ny 5.2.2 单晶体制备工艺及性能 148 KG(l=? N 5.3 透明陶瓷工艺过程及性能表征 154 o?= &kx 5.3.1 透明陶瓷概述 154 wLfH/J 5.3.2 透明陶瓷材料分类 156 <?;KF2A({ 5.3.3 透明陶瓷烧结技术 170 h<CRW- 5.3.4 透明陶瓷工艺过程若干影响因素 176 By*YBZ 5.4 结论及展望 192 {SZv#MrK 参考文献 192 0,#n_" 第6章 半导体发光材料 213
"ZNy*.G|[ 6.1 概述 213 .UN?Ak*R 6.1.1 中红外半导体发光材料和器件发展简介 213 ofYZ!-V 6.1.2 半导体材料的发光机理 215 RA+M. 6.2 锑化物 217 gHXvmR" 6.2.1 锑化铟 217 0E3;f;'X 6.2.2 锑化镓 221 8{&.[SC7 6.2.3 砷化铟 224 hVZS6gU,x 6.2.4 铟砷锑 226 p]s)Xys 6.2.5 铟镓砷锑 230 i}|jHlv 6.2.6 铝镓砷锑 234 J-klpr# 6.2.7 铟镓砷磷 235 cnY}^_ 6.2.8 铟砷磷锑 238 E3CwA8)k 6.2.9 铟镓砷 239 r#}o
+3* 6.2.10 铟铝镓砷 240 Cnu])R 6.3 铅化物 241 r0\C2g_X 6.3.1 硫化铅 241 "-IF_Hid 6.3.2 硒化铅 243 -\Z`+k Y?p 6.4 其他新材料 246 ]h`d>#Hw! 6.4.1 硅烯 246 (\
|Go-2G 6.4.2 黑磷 248 VYH
$em6 6.5 中红外半导体发光器件制备技术及应用 251 OwDwa~ 6.5.1 半导体发光器件制备技术 251 G ,`]2'(@ 6.5.2 半导体发光材料和器件的应用 255 C(xsMO'k,, 参考文献 257 @aB7dtM 第7章 红外窗口材料 269 @y
eAM7 7.1 红外窗口材料概述 269 1:|o7` 7.2 锗和硅 270 mSEX?so=[ 7.3 蓝宝石和多晶氧化铝 275 :;]O;RXt 7.4 硫化锌和硒化锌 283 /Ea&Zm 7.5 氟化镁和氟化钙 287 YQ1rS X3 7.6 尖晶石和氮氧化铝 290 #2*R0_b 7.7 砷化镓和磷化镓 296 +t]Ge
>S 7.8 氧化钇和YAG晶体 298 cwHbm% 7.9 红外光学玻璃 303 (@*%moo 7.9.1 氧化物玻璃 303 zf\$T,t) 7.9.2 硫系玻璃 307 9zLeyw\ 7.10 其他红外窗口材料 311 <)L[V 参考文献 312 @c>MROlrlF 第8章 金刚石膜与类金刚石膜红外光学应用 321 GJF
,w{J 8.1 金刚石膜的物理结构和性能 321 %Go/\g 8.2 金刚石膜的制备 322 G}]'}FUp 8.2.1 热丝化学气相沉积法 323 R3#| *)q 8.2.2 直流电弧等离子体喷射化学气相沉积制备 324 {yxLL-5c 8.2.3 微波等离子体化学气相沉积制备 325 4jVd 8.3 金刚石膜的表征 327 #~r+Z[(,p 8.3.1 拉曼谱 327 xaq/L:I< 8.3.2 X射线衍射 328 UnZc9 6 8.3.3 硬度测试 329 M pz9}[`3g 8.3.4 扫描电镜 329 b>}
)G7b} 8.4 金刚石膜在光学、红外光学领域的应用 330 vXak5iq>X 8.5 金刚石膜打磨技术 334 !xU\s'I+# 8.6 纳米和超纳米金刚石膜 335 D~2n8h"2ye 8.7 类金刚石膜的物理结构和特性 338 _Q b].~ 8.8 类金刚石膜的制备方法 339 (3j f_ 8.8.1 射频辉光放电等离子体化学气相沉积 340 5m>f1`4JS 8.8.2 磁控溅射制备法 340 +Q :)zE 8.8.3 磁控过滤阴极电弧沉积制备方法 341 sei%QE]!/ 8.8.4 脉冲激光沉积类金刚石膜 342 H.tfn>N| 8.9 类金刚石膜的成膜机理 343 ftV~!r 8.10 类金刚石膜的黏附力和稳定性问题 346 oRmA\R* 8.11 类金刚石膜的表征 348 [a#*%H{OC 8.11.1 拉曼谱 348 h;OHpvk 8.11.2 X射线光电子谱 350 ^*,?x 8.11.3 扫描电镜和原子力显微镜 350 ciCQe]fS 8.12 类金刚石膜的可见光、红外光学领域的应用 351 vU#>3[aC 8.12.1 红外窗口探测器增透和保护膜应用 352 *4Z! 5iOs 8.12.2 太阳能电池增透和保护膜应用 354 0/~{, 8.13 类金刚石膜红外减反膜的抗摩擦和抗侵蚀性 356 @~i :8 参考文献 357 :{-/b 第9章 2.0 μm波段激光器 368 !]8QOn7 = 9.1 掺铥激光器 370 ji5Nq+S2 9.1.1 铥离子能级结构及泵浦方式 370 <.lt?!.ZH 9.1.2 掺铥固体激光器 373 @A-E 9.1.3 掺铥光纤激光器 381 )qD V3 9.2 掺钬激光器 389 OHH\sA 9.2.1 钬离子能级结构及泵浦方式 389 6""i<oR 9.2.2 掺钬固体激光器 390 QghL=
9.2.3 掺钬光纤激光器 397 T4;gF6(0] 9.3 增益调制2.0 μm激光器 407 %)o;2&aD 9.3.1 增益调制激光器基本原理 408 * YLpC^& 9.3.2 增益调制2.0 μm半导体激光器 409 fDChq[LAn 9.3.3 基于增益开关技术的2.0 μm半导体激光器 412 8`|Z9umW* 9.3.4 增益调制的2.0 μm光纤激光器 416 Rvj[Csgi 9.4 高功率2.0 μm波段激光器 425 pO N@ 9.4.1 高功率2.0 μm波段激光器概述 425 ~yY5pnJ 9.4.2 高功率连续波2.0 μm波段激光器 427 ^W0eRT 9.4.3 高功率纳秒脉冲2.0 μm波段激光器 433 & | |