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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。 dpdp0  
!{r@ H+Kf  
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。 ^6UE/4x!y  
)x,-O#"A  
[attachment=114776] >.gT9  
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目录 BC%V<6JBu(  
“先进光电子科学与技术丛书”序 QF.M%she+  
前言 /GP:W6:6z6  
第1章 绪论 1 /u"K`y/*j\  
1.1 中红外技术简介 1 UWgPQ%}  
1.1.1 中红外波段的特性 1 MR":a T  
1.1.2 中红外技术的发展 5  =VSUE Pq  
1.2 中红外光学材料 6 (K kqyrb  
1.2.1 固体发光材料 6 zM%2h:*+{  
1.2.2 光纤材料 8 N@? z&urQi  
1.2.3 窗口和薄膜材料 8 !J }Q%i  
1.2.4 波导材料 9 78'3&,+si  
1.2.5 陶瓷和金刚石膜 9 I~M@v59C  
1.3 中红外应用技术 10 s9b+uUt%  
1.3.1 中红外气体检测技术 10 ! M7727  
1.3.2 生物医疗技术 11 2reQd47  
1.3.3 中红外探测技术 12 p ^I#9(PT  
1.3.4 中红外激光光源技术 12 Q=498Y~x  
参考文献 14 U)S!@ 2(4  
第2章 中红外激光传输光纤 19 Ap(>mUs!i  
2.1 概述 19 covK6SH  
2.2 光纤的种类 19 %vWh1-   
2.2.1 石英光纤 19 ;`Wh^Qgi  
2.2.2 非石英光纤 24 >@|XY<  
2.3 光纤的制造 26 4^w`] m  
2.3.1 材料提纯 26 )K 0rPnYV  
2.3.2 光纤预制棒 27 kSqMI'89  
2.3.3 光纤的拉制工艺 35 -[A=\]RfJ  
2.4 激光在光纤中的传输 37 ftqeiZ 2  
2.4.1 传输方程 37 hLSas#B>  
2.4.2 非线性效应 38 g/z7_Aq/  
2.4.3 色散效应 43 w"FBJULzn9  
2.4.4 传输损耗 46 &Y8S! W@4  
2.5 光纤的应用 48 x)2ZbIDB:"  
2.5.1 光纤器件 48 3Yf!H-(\uB  
2.5.2 光纤通信 54 =(as{,j  
2.5.3 光纤传感 55 8|S}!P"  
2.5.4 超连续谱光源 56 $s9YU"  
参考文献 57 Xa=oEG  
第3章 红外光学薄膜 61 FJ V!B&  
3.1 薄膜光学与光学薄膜 61 uRRp8hht  
3.1.1 薄膜光学概论 63 UV)!zgP  
3.1.2 光学薄膜的功能 75 X2C&q$8  
3.1.3 光学薄膜的制备 80 iJEKLv  
3.2 中红外光学薄膜材料 85 kKNrCv@64d  
3.2.1 氟化物 86 05[k@f$n  
3.2.2 硫系材料 86 qa)Qf,`  
3.2.3 硅系材料 87 gY!#=?/S  
3.2.4 锗系材料 88 gO]jeO  
3.2.5 其他材料 88 Ub*O*nre  
3.3 红外薄膜材料的发展趋势 90 W"H*Ad(V  
3.3.1 中红外激光薄膜 90 $r/tVu2!W  
3.3.2 硬质碳基膜 91  :)Z.!  
3.3.3 红外隐身膜 92 5| bc*iqU  
参考文献 93 6n Hyd<o  
第4章 波导 95 0r'<aA`=I  
4.1 概述 95 3q$"`w  
4.2 波导制备及测试技术 96 P4dhP-t  
4.2.1 光波导简介 96 De:| T8&  
4.2.2 波导制备技术及工艺 99 UN Kr FYl  
4.2.3 波导测试技术 102 " midC(rTm  
4.3 硅基波导 105 20k@!BNq  
4.3.1 绝缘衬底上硅 106 ^@n?&  
4.3.2 蓝宝石上硅 110 bZzB\FB~  
4.3.3 氮化硅上硅 112 ~{gV`nm=J  
4.3.4 铌酸锂上硅 114 xa|/P#q  
4.4 锗和硅锗波导 116 w4\g]\  
4.4.1 硅上的锗 116 j21nh> d  
4.4.2 绝缘衬底上锗 118 z!:%Hbh=  
4.4.3 氮化硅上锗 120 KMogwulG  
4.4.4 硅锗合金 121 M"<B@p]rk:  
4.5 其他波导材料 123 md`"zV  
4.5.1 硫系玻璃 123 8k -l`O~  
4.5.2 氮化硅和氮化铝 126 DmpG35Jk  
4.5.3 砷化镓 130 -k"5GUc|  
4.5.4 铌酸锂 132 o[E|xw  
4.5.5 锗锡合金 133 &Uu8wFbIJ  
4.6 中红外波导的应用与发展趋势 134 K&>+<bJ_  
参考文献 135 1;N5@0%p  
第5章 单晶与陶瓷 140 zTvGku[3  
5.1 概述 140 z~O:w'(g  
5.1.1 透明与半透明 140 !1cVg ls|  
5.1.2 透明材料 140 jK9#. 0  
5.1.3 陶瓷材料透明度表征 142 Y>2kOE  
5.1.4 固态激光简史 145 4-veO3&.h  
5.2 单晶制备工艺及性能表征 147 MY" 8!  
5.2.1 单晶材料简述 147 <WRrB `nO  
5.2.2 单晶体制备工艺及性能 148 S[5e,E w  
5.3 透明陶瓷工艺过程及性能表征 154 Bi$nYV)-l  
5.3.1 透明陶瓷概述 154 55#s/`gd)^  
5.3.2 透明陶瓷材料分类 156 Z@{e\sZ)  
5.3.3 透明陶瓷烧结技术 170 `c%{M4bF\  
5.3.4 透明陶瓷工艺过程若干影响因素 176 v[I,N$ :  
5.4 结论及展望 192 af<wUxM0  
参考文献 192 On4tK\l @  
第6章 半导体发光材料 213 >,)tRQS  
6.1 概述 213 urA kV#d#  
6.1.1 中红外半导体发光材料和器件发展简介 213 |w w@V<'/#  
6.1.2 半导体材料的发光机理 215 @<,YUp,%S  
6.2 锑化物 217 lD\vq2  
6.2.1 锑化铟 217 ud,=O X q  
6.2.2 锑化镓 221 , UiA?7k  
6.2.3 砷化铟 224 0s'H(qE,_  
6.2.4 铟砷锑 226 @Rp#*{  
6.2.5 铟镓砷锑 230 /7[X_)OG  
6.2.6 铝镓砷锑 234 Tq*K =^  
6.2.7 铟镓砷磷 235 c6_i~0W56  
6.2.8 铟砷磷锑 238 \:@yfI@  
6.2.9 铟镓砷 239 ~s4o1^6L  
6.2.10 铟铝镓砷 240 }10ZPaHjl+  
6.3 铅化物 241 {Jn*{5tZ>  
6.3.1 硫化铅 241 HHcWyu  
6.3.2 硒化铅 243 n+9rx]W,  
6.4 其他新材料 246 Hm*?<o9mxC  
6.4.1 硅烯 246 >0Gdxj]\  
6.4.2 黑磷 248 l6#ms!e  
6.5 中红外半导体发光器件制备技术及应用 251 99tKs  
6.5.1 半导体发光器件制备技术 251 r ; pS_PV  
6.5.2 半导体发光材料和器件的应用 255 1sN >U<  
参考文献 257 h1+lVAQbT  
第7章 红外窗口材料 269 @^UnrKSd  
7.1 红外窗口材料概述 269 GB\1'  
7.2 锗和硅 270 052e zh_  
7.3 蓝宝石和多晶氧化铝 275 fA{t\  
7.4 硫化锌和硒化锌 283 1K&l}/zUl  
7.5 氟化镁和氟化钙 287 T\b-<Xle  
7.6 尖晶石和氮氧化铝 290 .qGfLvx%  
7.7 砷化镓和磷化镓 296 h}knn3"S  
7.8 氧化钇和YAG晶体 298 (+lCh7.  
7.9 红外光学玻璃 303 LOX}  
7.9.1 氧化物玻璃 303 3; Ztm$8  
7.9.2 硫系玻璃 307 C^8n;i9  
7.10 其他红外窗口材料 311 vS'l@`Eg]  
参考文献 312 Cr#Z.  
第8章 金刚石膜与类金刚石膜红外光学应用 321 xR`M#d5"  
8.1 金刚石膜的物理结构和性能 321 !bg2(2z  
8.2 金刚石膜的制备 322 czu?]9;^ Z  
8.2.1 热丝化学气相沉积法 323 4<(U/58a*  
8.2.2 直流电弧等离子体喷射化学气相沉积制备 324 d:SLyFD$q  
8.2.3 微波等离子体化学气相沉积制备 325 c|KN@)A  
8.3 金刚石膜的表征 327 |';oIYs|$  
8.3.1 拉曼谱 327 -jdhdh  
8.3.2 X射线衍射 328 tX@G`Mr(  
8.3.3 硬度测试 329 `<x((@#  
8.3.4 扫描电镜 329 ilr'<5 rq  
8.4 金刚石膜在光学、红外光学领域的应用 330 sm9/sX!  
8.5 金刚石膜打磨技术 334 5vo5t0^o  
8.6 纳米和超纳米金刚石膜 335 cypb 6Q_  
8.7 类金刚石膜的物理结构和特性 338 `m7w%J.>n  
8.8 类金刚石膜的制备方法 339 )g ; !IL  
8.8.1 射频辉光放电等离子体化学气相沉积 340 {Ne5*HFV  
8.8.2 磁控溅射制备法 340 i4s_:%+  
8.8.3 磁控过滤阴极电弧沉积制备方法 341 Is1(]^EE*  
8.8.4 脉冲激光沉积类金刚石膜 342 zPn 2  
8.9 类金刚石膜的成膜机理 343 )Lb?ZXT3  
8.10 类金刚石膜的黏附力和稳定性问题 346  'VzYf^  
8.11 类金刚石膜的表征 348 >pRC$'Usx  
8.11.1 拉曼谱 348 vtu!* 7m  
8.11.2 X射线光电子谱 350 WkUV)/j  
8.11.3 扫描电镜和原子力显微镜 350 8o%g2 P9.  
8.12 类金刚石膜的可见光、红外光学领域的应用 351 c]1\88  
8.12.1 红外窗口探测器增透和保护膜应用 352 OLs<]0H  
8.12.2 太阳能电池增透和保护膜应用 354 H&_drxUq;L  
8.13 类金刚石膜红外减反膜的抗摩擦和抗侵蚀性 356 <TQ,7M4X  
参考文献 357 |zCT~#  
第9章 2.0 μm波段激光器 368 x*7Q  
9.1 掺铥激光器 370 0Q4i<4 XW  
9.1.1 铥离子能级结构及泵浦方式 370 -~=?g9fGm6  
9.1.2 掺铥固体激光器 373 J_`a}ox  
9.1.3 掺铥光纤激光器 381  TnXx;v  
9.2 掺钬激光器 389 Ygs:Ox"[-G  
9.2.1 钬离子能级结构及泵浦方式 389 \qZ>WCp>r  
9.2.2 掺钬固体激光器 390 ?4%@"49n X  
9.2.3 掺钬光纤激光器 397 d$qi. %<kh  
9.3 增益调制2.0 μm激光器 407 /C\tJs  
9.3.1 增益调制激光器基本原理 408 E - +t[W  
9.3.2 增益调制2.0 μm半导体激光器 409 tB{HH%cV  
9.3.3 基于增益开关技术的2.0 μm半导体激光器 412 Fz.Ij'8.H  
9.3.4 增益调制的2.0 μm光纤激光器 416 + J` Qv,0  
9.4 高功率2.0 μm波段激光器 425 6tZ ak1=V  
9.4.1 高功率2.0 μm波段激光器概述 425 1<;RI?R[9  
9.4.2 高功率连续波2.0 μm波段激光器 427 < 19A=  
9.4.3 高功率纳秒脉冲2.0 μm波段激光器 433 ?mn&b G  
9.4.4 高功率皮秒脉冲2.0 μm波段激光器 438 Bk2j|7  
9.4.5 高功率飞秒脉冲2.0 μm波段激光器 444 )\RG NJMC  
9.5 基于铥钬激光的波长扩展 450 Y5z5LG4  
9.5.1 铥激光泵浦拉曼激光器 451 W87kE?,  
9.5.2 铥激光泵浦超连续谱光源 458 G<M9 6V  
9.6 2.0 μm光纤超荧光光源 471 ?d' vIpzO!  
9.6.1 掺铥ASE光源 473 1EAQ ~S!2  
9.6.2 掺钬超荧光光源 476 8Ao-m38  
9.7 2.0 μm波段激光器的应用 481 /CXQ&nwY9=  
9.7.1 2.0 μm波段激光在医疗方面的应用 482 2|\WaH9P  
9.7.2 2.0 μm波段激光在工业方面的应用 488 Iq@&?,W  
9.7.3 2.0 μm波段激光在其他方面的应用 490 )o`[wq  
参考文献 492 Y. Uca<{.[  
第10章 3~5 μm波段中红外激光器 507 ~+S,`8-P  
10.1 概述 507 d J.up*aR  
10.1.1 中红外激光器发展简史和现状 507 zGaqYbQD  
10.1.2 中红外激光器的基本类别 509 ^I:f4RWo  
10.1.3 中红外激光器的相关测量技术 511 r)|6H"n#]S  
10.2 连续中红外激光器 512 ;Z.sK-NJ4  
10.2.1 不同波长中红外激光的实现方法 512 V>(>wSR  
10.2.2 中红外激光器的光谱管理技术 524 SQT]'  
10.2.3 中红外激光器的功率提升技术 530 eZ8DW6l*  
10.3 脉冲中红外激光器 541 au#/Q  
10.3.1 微秒、纳秒长脉冲中红外激光器 541 h!J|4Q a  
10.3.2 皮秒、飞秒超短脉冲中红外激光器 546 ~xt]g zp{  
10.4 中红外激光器波长变换技术 555 zK>}x=  
10.4.1 中红外泵浦转换技术 555 %:N;+1  
10.4.2 非线性参量转换技术 558 $[0\Th  
10.4.3 受激拉曼频移技术 565 V='A;gs  
10.4.4 中红外频率梳技术 568 GJIZu&C  
10.4.5 中红外超连续谱技术 575 R5N~%Dg)3  
10.5 中红外激光器应用 577 &G)/i*  
10.5.1 工业、医疗等领域 577 N{#9gr3zi  
10.5.2 前沿技术领域 579 B|ctauJ  
参考文献 581 $CDRIn50  
第11章 中红外可饱和吸收体脉冲激光器 589 p0Pmmp7r  
11.1 中红外脉冲光纤激光器概述 589 #ON^6f2  
11.2 中红外可饱和吸收体的种类与制备方法 590 ${{[g16X  
11.2.1 一维材料可饱和吸收体 590 2$b JMx>  
11.2.2 二维材料可饱和吸收体 593 ^VsE2CX  
11.2.3 其他可饱和吸收体 600 :%<'('S |  
11.3 中红外可饱和吸收体表征方法 602 n{(,r'  
11.3.1 材料常用表征方法 602 0-:dzf  
11.3.2 非线性光学特性表征 608 ?tkl cYB  
11.4 中红外可饱和吸收体调Q技术 614 _'Rg7zHTp-  
11.4.1 激光脉冲的产生 614 :Q ?p^OC  
11.4.2 可饱和吸收体调Q原理及特性分析 615 VE)) `?  
11.4.3 中红外可饱和吸收体调Q激光器 622 Ui'*$W]v  
11.5 中红外可饱和吸收锁模技术 630 C:.>*;?7  
11.5.1 可饱和吸收体锁模基本原理 631 Ac'pu,v  
11.5.2 中红外可饱和吸收体锁模激光器 635 >{[  
参考文献 638 M44$E4a20  
(Rsf;VPO  
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(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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