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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。 $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 (<X dj^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&'3 ef 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<'-w i 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>Q6 4.4.4 硅锗合金 121 oB0 8 4.5 其他波导材料 123 7^I$%o 1g 4.5.1 硫系玻璃 123 UOu6LD/|h 4.5.2 氮化硅和氮化铝 126 &7($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 $[,-4v 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 $zC6(C(l 6.1 概述 213 x*unye7 6.1.1 中红外半导体发光材料和器件发展简介 213 V.;:u#{@-Q 6.1.2 半导体材料的发光机理 215 /:#j?c 6.2 锑化物 217 *he7BUO 6.2.1 锑化铟 217 EkRdpiLB 6.2.2 锑化镓 221 \|4 Ca't 6.2.3 砷化铟 224 k(zs>kiP 6.2.4 铟砷锑 226 968Ac}OA 6.2.5 铟镓砷锑 230 M'\pkzx 6.2.6 铝镓砷锑 234 Rr+qgt;f5 6.2.7 铟镓砷磷 235 LKqRvPnh 6.2.8 铟砷磷锑 238 ZJ^s} 6.2.9 铟镓砷 239 yDd=&
T
6.2.10 铟铝镓砷 240 "0|BoG 6.3 铅化物 241 /K_ i8!y 6.3.1 硫化铅 241 HR[Q
?rg 6.3.2 硒化铅 243 ^pJ0nY#c 6.4 其他新材料 246 xe(MHNrj 6.4.1 硅烯 246 ob0~VEH- 6.4.2 黑磷 248 OYBotk]{1 6.5 中红外半导体发光器件制备技术及应用 251 myD{sE2A 6.5.1 半导体发光器件制备技术 251 k?^%hO>[ 6.5.2 半导体发光材料和器件的应用 255 (-bRj# 参考文献 257 iH[E=
6* 第7章 红外窗口材料 269 q z=yMIy= 7.1 红外窗口材料概述 269 XK1fHfCEa 7.2 锗和硅 270 Qn*6D 7.3 蓝宝石和多晶氧化铝 275 j,}4TDWa 7.4 硫化锌和硒化锌 283 w'd.; 7.5 氟化镁和氟化钙 287 6/|U 7.6 尖晶石和氮氧化铝 290 q1UBKhpnH 7.7 砷化镓和磷化镓 296 - dl}_ 7.8 氧化钇和YAG晶体 298 ?#4+r_dP 7.9 红外光学玻璃 303 u/} xE7G 7.9.1 氧化物玻璃 303 `Gf{z%/ 7.9.2 硫系玻璃 307 KZECo1 7.10 其他红外窗口材料 311 !0b%Jh 参考文献 312 9QX4R<"wUg 第8章 金刚石膜与类金刚石膜红外光学应用 321 >5c]aNcv 8.1 金刚石膜的物理结构和性能 321 fzl=d_ 8.2 金刚石膜的制备 322 K~USK?Q% 8.2.1 热丝化学气相沉积法 323 NvcHv7, 8.2.2 直流电弧等离子体喷射化学气相沉积制备 324 6!Qknk$ 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 $;y1Qiel 8.5 金刚石膜打磨技术 334 `%uK0qw" 8.6 纳米和超纳米金刚石膜 335 INOH{`}Ew 8.7 类金刚石膜的物理结构和特性 338 B0v|{C 8.8 类金刚石膜的制备方法 339 Eevw*;$x 8.8.1 射频辉光放电等离子体化学气相沉积 340 rrAqI$6 8.8.2 磁控溅射制备法 340 rmoJ
=.' 8.8.3 磁控过滤阴极电弧沉积制备方法 341 {ZG:M}ieN 8.8.4 脉冲激光沉积类金刚石膜 342 =m~ruZ/ 8.9 类金刚石膜的成膜机理 343 6>s=CiZB 8.10 类金刚石膜的黏附力和稳定性问题 346 W;.{]x.0 8.11 类金刚石膜的表征 348 *y{+W 8.11.1 拉曼谱 348 N^lAG"Jao[ 8.11.2 X射线光电子谱 350 p(.N(c 8.11.3 扫描电镜和原子力显微镜 350 (oF-O{ 8.12 类金刚石膜的可见光、红外光学领域的应用 351 s*f1x N< 8.12.1 红外窗口探测器增透和保护膜应用 352 q4)Ey 8.12.2 太阳能电池增透和保护膜应用 354 G,B?&gFX 8.13 类金刚石膜红外减反膜的抗摩擦和抗侵蚀性 356 8|6~o.B.G 参考文献 357 <z',]hy 第9章 2.0 μm波段激光器 368 XwtAF3oz 9.1 掺铥激光器 370 g*F~8+]Y 9.1.1 铥离子能级结构及泵浦方式 370 +|9f%f6vp 9.1.2 掺铥固体激光器 373 )&Mq,@ 9.1.3 掺铥光纤激光器 381 >d97l&W 9.2 掺钬激光器 389 };^}2Xo+ 9.2.1 钬离子能级结构及泵浦方式 389 W]zwghxH 9.2.2 掺钬固体激光器 390 2Q}7fht 9.2.3 掺钬光纤激光器 397 w]F!2b! 9.3 增益调制2.0 μm激光器 407 .D!WO 9.3.1 增益调制激光器基本原理 408 (V!0'9c 9.3.2 增益调制2.0 μm半导体激光器 409 5~Q Tg 9.3.3 基于增益开关技术的2.0 μm半导体激光器 412 S_$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$I} 9.6.1 掺铥ASE光源 473 SwX@I6huM 9.6.2 掺钬超荧光光源 476 :xtT)w 9.7 2.0 μm波段激光器的应用 481 >e/ r2U 9.7.1 2.0 μm波段激光在医疗方面的应用 482 KJX>DL 9\ 9.7.2 2.0 μm波段激光在工业方面的应用 488 9>;} /*:H 9.7.3 2.0 μm波段激光在其他方面的应用 490 9*DEv0}a^ 参考文献 492 :T5A84/C 第10章 3~5 μm波段中红外激光器 507 y]
y9'5_ 10.1 概述 507 8+ hhdy*b 10.1.1 中红外激光器发展简史和现状 507 T6X}Ws " 10.1.2 中红外激光器的基本类别 509 +<{m45 10.1.3 中红外激光器的相关测量技术 511 h9jc,Xu5X 10.2 连续中红外激光器 512 p(?g- 10.2.1 不同波长中红外激光的实现方法 512 op.d;lO@ 10.2.2 中红外激光器的光谱管理技术 524 .lr5!Stb 10.2.3 中红外激光器的功率提升技术 530 T0Q51Q 10.3 脉冲中红外激光器 541 c;^A)_/ 10.3.1 微秒、纳秒长脉冲中红外激光器 541 7gr^z)${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]Bf o 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!)
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