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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。 $OD5t5eTsM  
w3Ohm7N[  
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。 z)~!G~J]  
>cNXB7]E>  
[attachment=114776] \PONaRK|[z  
}BrE|'.j'  
目录 <.B s`P  
“先进光电子科学与技术丛书”序 S8RB0^Q7  
前言 h'x~"k1  
第1章 绪论 1 `[&2K@u  
1.1 中红外技术简介 1 Mg$9'a"[\  
1.1.1 中红外波段的特性 1 ,Tl5@RN  
1.1.2 中红外技术的发展 5 GvOAs-$  
1.2 中红外光学材料 6 eNFUjDm  
1.2.1 固体发光材料 6 (<Xdj^v  
1.2.2 光纤材料 8 eLny-.i ,7  
1.2.3 窗口和薄膜材料 8 2&fwr>!$  
1.2.4 波导材料 9 i 8Xz  
1.2.5 陶瓷和金刚石膜 9 e;5Lv9?C8  
1.3 中红外应用技术 10 ([-=NT}Aq  
1.3.1 中红外气体检测技术 10 `W n5 .V  
1.3.2 生物医疗技术 11 1}E@lOc  
1.3.3 中红外探测技术 12 ,`zRlkX  
1.3.4 中红外激光光源技术 12 tJPRR_nZv  
参考文献 14 ]P$DAi   
第2章 中红外激光传输光纤 19 K, 5ax@  
2.1 概述 19 i_Z5SMZ  
2.2 光纤的种类 19 ~bTae =FP  
2.2.1 石英光纤 19 1qe^rz|  
2.2.2 非石英光纤 24 mN 6`8 [  
2.3 光纤的制造 26 X); Zm7  
2.3.1 材料提纯 26 ^&H=dYcV>/  
2.3.2 光纤预制棒 27 ';, Bn9rv  
2.3.3 光纤的拉制工艺 35 +~ Ay h[V  
2.4 激光在光纤中的传输 37 ~+egu89'TU  
2.4.1 传输方程 37 Rl4zTAI  
2.4.2 非线性效应 38 !<zzP LC  
2.4.3 色散效应 43 \{zAX~k6  
2.4.4 传输损耗 46 XFTMT'9  
2.5 光纤的应用 48 _-J@$d%  
2.5.1 光纤器件 48 /2Lo{v=0[  
2.5.2 光纤通信 54 :V~*vLvR  
2.5.3 光纤传感 55 ,l .U^d6>  
2.5.4 超连续谱光源 56 t} i97;  
参考文献 57 u7&'3ef  
第3章 红外光学薄膜 61 lp-Zx[#`}C  
3.1 薄膜光学与光学薄膜 61 j& iL5J;  
3.1.1 薄膜光学概论 63 F ssEs!#  
3.1.2 光学薄膜的功能 75 Ygi1"X}  
3.1.3 光学薄膜的制备 80 pEj^x[b`^  
3.2 中红外光学薄膜材料 85 Z/= %J3f  
3.2.1 氟化物 86 ]esLAo  
3.2.2 硫系材料 86 .*~u  
3.2.3 硅系材料 87 #7-@k-<|  
3.2.4 锗系材料 88 Y\e]2  
3.2.5 其他材料 88 h<1dTl*  
3.3 红外薄膜材料的发展趋势 90 <yI,cM<c  
3.3.1 中红外激光薄膜 90 r`R~{;oT  
3.3.2 硬质碳基膜 91 prEu9$:t  
3.3.3 红外隐身膜 92 +^DRto=  
参考文献 93 )_ ^WpyzF1  
第4章 波导 95 3E}NiD\V}  
4.1 概述 95 `XSc >  
4.2 波导制备及测试技术 96 U+PCvl=x  
4.2.1 光波导简介 96 8$v zpu  
4.2.2 波导制备技术及工艺 99 OZ'.}((?n  
4.2.3 波导测试技术 102 ]vQ?]d?>a  
4.3 硅基波导 105 gMBQtPNM  
4.3.1 绝缘衬底上硅 106 =ym  
4.3.2 蓝宝石上硅 110 CLY6 YB' R  
4.3.3 氮化硅上硅 112  =Etwa  
4.3.4 铌酸锂上硅 114 r=DHt&x=  
4.4 锗和硅锗波导 116 ri<'-wi  
4.4.1 硅上的锗 116 <Hh5u~  
4.4.2 绝缘衬底上锗 118 9R@abm,I  
4.4.3 氮化硅上锗 120 5B>Q 6  
4.4.4 硅锗合金 121 oB0 8  
4.5 其他波导材料 123 7^I$%o1g  
4.5.1 硫系玻璃 123 UOu6LD/|h  
4.5.2 氮化硅和氮化铝 126 &7($kj  
4.5.3 砷化镓 130 dF{6>8D=5B  
4.5.4 铌酸锂 132 p584)"[*t  
4.5.5 锗锡合金 133 Qb?y@>-[  
4.6 中红外波导的应用与发展趋势 134 kQwm"Z  
参考文献 135 ?UZ$bz  
第5章 单晶与陶瓷 140 V9zywM  
5.1 概述 140 2~M;L&9-  
5.1.1 透明与半透明 140 ]M~8 @K  
5.1.2 透明材料 140 mNx,L+ 3  
5.1.3 陶瓷材料透明度表征 142 }0BL0N`_  
5.1.4 固态激光简史 145 i$[,-4 v  
5.2 单晶制备工艺及性能表征 147 3q#"i&  
5.2.1 单晶材料简述 147 #juGD9e  
5.2.2 单晶体制备工艺及性能 148 K}PvrcO1  
5.3 透明陶瓷工艺过程及性能表征 154 >HcYVp~G  
5.3.1 透明陶瓷概述 154 8> Du  
5.3.2 透明陶瓷材料分类 156 M'cJ)-G  
5.3.3 透明陶瓷烧结技术 170 +P [88!  
5.3.4 透明陶瓷工艺过程若干影响因素 176 ]`zjRRd  
5.4 结论及展望 192 N@cMM1  
参考文献 192 .-.q3ib  
第6章 半导体发光材料 213 $zC6(C(l  
6.1 概述 213 x*unye7  
6.1.1 中红外半导体发光材料和器件发展简介 213 V.;:u#{@-Q  
6.1.2 半导体材料的发光机理 215 /:#j ?c  
6.2 锑化物 217 *he7BUO  
6.2.1 锑化铟 217 EkRdpiLB  
6.2.2 锑化镓 221 \ |4 Ca't  
6.2.3 砷化铟 224 k(zs>kiP  
6.2.4 铟砷锑 226 968Ac}OA  
6.2.5 铟镓砷锑 230 M'\pkzx  
6.2.6 铝镓砷锑 234 Rr+qg t;f5  
6.2.7 铟镓砷磷 235 LKqRvPnh  
6.2.8 铟砷磷锑 238 ZJ^s}  
6.2.9 铟镓砷 239 yDd=& T   
6.2.10 铟铝镓砷 240 "0|BoG  
6.3 铅化物 241 /K_ i8!y  
6.3.1 硫化铅 241 HR[Q ?rg  
6.3.2 硒化铅 243 ^pJ0nY# c  
6.4 其他新材料 246 xe(MHNrj  
6.4.1 硅烯 246 ob0~VEH-  
6.4.2 黑磷 248 OYBotk]{1  
6.5 中红外半导体发光器件制备技术及应用 251 myD{sE2A  
6.5.1 半导体发光器件制备技术 251 k?^%hO>[  
6.5.2 半导体发光材料和器件的应用 255 (-bRj#  
参考文献 257 iH[E= 6*  
第7章 红外窗口材料 269 q z=yMIy=  
7.1 红外窗口材料概述 269 XK1fHfCEa  
7.2 锗和硅 270 Qn *6D  
7.3 蓝宝石和多晶氧化铝 275 j,}4TDWa  
7.4 硫化锌和硒化锌 283 w'd.;  
7.5 氟化镁和氟化钙 287 6/|U  
7.6 尖晶石和氮氧化铝 290 q1UBKhpnH  
7.7 砷化镓和磷化镓 296 -dl}_   
7.8 氧化钇和YAG晶体 298 ?#4+r_dP  
7.9 红外光学玻璃 303 u/ }xE7G  
7.9.1 氧化物玻璃 303 `Gf{z%/  
7.9.2 硫系玻璃 307 KZECo1  
7.10 其他红外窗口材料 311 !0b%Jh  
参考文献 312 9QX4R<"wUg  
第8章 金刚石膜与类金刚石膜红外光学应用 321 >5c]aNcv  
8.1 金刚石膜的物理结构和性能 321 fzl=d_  
8.2 金刚石膜的制备 322 K~USK?Q%  
8.2.1 热丝化学气相沉积法 323 N vcHv7,  
8.2.2 直流电弧等离子体喷射化学气相沉积制备 324 6!Qknk$  
8.2.3 微波等离子体化学气相沉积制备 325 =Qyqfy*@D?  
8.3 金刚石膜的表征 327 SAP;9*f1\  
8.3.1 拉曼谱 327 > 9o{(j  
8.3.2 X射线衍射 328 ,`<]>;s  
8.3.3 硬度测试 329 ja?s@Y}-9s  
8.3.4 扫描电镜 329 _ ~|Q4AJ  
8.4 金刚石膜在光学、红外光学领域的应用 330 $;y1Q iel  
8.5 金刚石膜打磨技术 334 ` %uK0qw"  
8.6 纳米和超纳米金刚石膜 335 INOH{`}Ew  
8.7 类金刚石膜的物理结构和特性 338 B0v|{C   
8.8 类金刚石膜的制备方法 339 E evw*;$x  
8.8.1 射频辉光放电等离子体化学气相沉积 340 rrAqI$6  
8.8.2 磁控溅射制备法 340 rmoJ =.'  
8.8.3 磁控过滤阴极电弧沉积制备方法 341 {ZG:M}ieN  
8.8.4 脉冲激光沉积类金刚石膜 342 =m~ruZ/  
8.9 类金刚石膜的成膜机理 343 6>s=Ci ZB  
8.10 类金刚石膜的黏附力和稳定性问题 346 W;.{]x.0  
8.11 类金刚石膜的表征 348 *y{+W   
8.11.1 拉曼谱 348 N^lAG"Jao[  
8.11.2 X射线光电子谱 350 p(.N(c  
8.11.3 扫描电镜和原子力显微镜 350 (oF-O{  
8.12 类金刚石膜的可见光、红外光学领域的应用 351 s*f1x N<  
8.12.1 红外窗口探测器增透和保护膜应用 352 q4) Ey  
8.12.2 太阳能电池增透和保护膜应用 354 G,B?&gFX  
8.13 类金刚石膜红外减反膜的抗摩擦和抗侵蚀性 356 8|6~o.B.G  
参考文献 357 <z',]hy  
第9章 2.0 μm波段激光器 368 XwtAF3oz  
9.1 掺铥激光器 370 g*F~8+]Y  
9.1.1 铥离子能级结构及泵浦方式 370 +|9f%f6vp  
9.1.2 掺铥固体激光器 373 )&Mq,@  
9.1.3 掺铥光纤激光器 381 >d97l&W  
9.2 掺钬激光器 389 };^}2Xo+  
9.2.1 钬离子能级结构及泵浦方式 389 W]zwghxH  
9.2.2 掺钬固体激光器 390 2Q}7fht  
9.2.3 掺钬光纤激光器 397 w]F!2b!  
9.3 增益调制2.0 μm激光器 407 .D!WO  
9.3.1 增益调制激光器基本原理 408 (V!0'9c  
9.3.2 增益调制2.0 μm半导体激光器 409 5~QT g  
9.3.3 基于增益开关技术的2.0 μm半导体激光器 412 S_$nCyaH2  
9.3.4 增益调制的2.0 μm光纤激光器 416 >%l:Dw\A:  
9.4 高功率2.0 μm波段激光器 425 {<!hlB  
9.4.1 高功率2.0 μm波段激光器概述 425 nn'Af,ko/  
9.4.2 高功率连续波2.0 μm波段激光器 427 c`ftd>]  
9.4.3 高功率纳秒脉冲2.0 μm波段激光器 433 L@?e:*h  
9.4.4 高功率皮秒脉冲2.0 μm波段激光器 438 @gEr+O1K(  
9.4.5 高功率飞秒脉冲2.0 μm波段激光器 444 W/=7jM   
9.5 基于铥钬激光的波长扩展 450 ~@@ Z|w  
9.5.1 铥激光泵浦拉曼激光器 451 %XR<isn  
9.5.2 铥激光泵浦超连续谱光源 458 >;7a1+`3  
9.6 2.0 μm光纤超荧光光源 471 PV(4$I}  
9.6.1 掺铥ASE光源 473 SwX@I6huM  
9.6.2 掺钬超荧光光源 476 :xtT)w  
9.7 2.0 μm波段激光器的应用 481 >e/ r2U  
9.7.1 2.0 μm波段激光在医疗方面的应用 482 KJX>DL 9\  
9.7.2 2.0 μm波段激光在工业方面的应用 488 9>;} /*:H  
9.7.3 2.0 μm波段激光在其他方面的应用 490 9*DEv0}a^  
参考文献 492 :T5A84/C  
第10章 3~5 μm波段中红外激光器 507 y] y9'5_  
10.1 概述 507 8+ hhdy*b  
10.1.1 中红外激光器发展简史和现状 507 T6X}Ws"  
10.1.2 中红外激光器的基本类别 509 +<{m45  
10.1.3 中红外激光器的相关测量技术 511 h9jc,X u5X  
10.2 连续中红外激光器 512 p(?g-  
10.2.1 不同波长中红外激光的实现方法 512 op.d;lO@  
10.2.2 中红外激光器的光谱管理技术 524 .lr5!Stb  
10.2.3 中红外激光器的功率提升技术 530 T0Q51Q  
10.3 脉冲中红外激光器 541 c ;^A)_/  
10.3.1 微秒、纳秒长脉冲中红外激光器 541 7gr^z)${J  
10.3.2 皮秒、飞秒超短脉冲中红外激光器 546 5VZjDg?  
10.4 中红外激光器波长变换技术 555 )(]Envb?A0  
10.4.1 中红外泵浦转换技术 555 #2N_/J(U  
10.4.2 非线性参量转换技术 558 *E7R(#,yC  
10.4.3 受激拉曼频移技术 565 -x5F;d}  
10.4.4 中红外频率梳技术 568 O+b6lg)q  
10.4.5 中红外超连续谱技术 575 GMw)*  
10.5 中红外激光器应用 577 ^7^2D2[  
10.5.1 工业、医疗等领域 577 qlvwK&W<QM  
10.5.2 前沿技术领域 579 .`+yo0O:  
参考文献 581 e[8UH=`|  
第11章 中红外可饱和吸收体脉冲激光器 589 gH'3 dS!{  
11.1 中红外脉冲光纤激光器概述 589 {Zl4C;c  
11.2 中红外可饱和吸收体的种类与制备方法 590 =ajLa/m'  
11.2.1 一维材料可饱和吸收体 590 h1-Gp3#  
11.2.2 二维材料可饱和吸收体 593 hkF^?AJ  
11.2.3 其他可饱和吸收体 600 s [T{c.F  
11.3 中红外可饱和吸收体表征方法 602 @ZG>mP1Vo  
11.3.1 材料常用表征方法 602 c=aO5(i0  
11.3.2 非线性光学特性表征 608 U6c@Et,  
11.4 中红外可饱和吸收体调Q技术 614 [T]Bfo  
11.4.1 激光脉冲的产生 614 6]ZO'Nwo  
11.4.2 可饱和吸收体调Q原理及特性分析 615 GXYj+ qJ  
11.4.3 中红外可饱和吸收体调Q激光器 622 shzG Eb  
11.5 中红外可饱和吸收锁模技术 630 }lO }x  
11.5.1 可饱和吸收体锁模基本原理 631 B\0t&dai|'  
11.5.2 中红外可饱和吸收体锁模激光器 635 b5S7{"<V  
参考文献 638 I=odMw7Hj  
P5P< "  
`;/XK,m-  
(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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