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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。 > /Q^.hzd  
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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。 u a_w5o7  
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[attachment=114776] ztX$kX:_m  
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目录 ?eX/vqk  
“先进光电子科学与技术丛书”序 i20y\V os?  
前言 C4.GtY8,d  
第1章 绪论 1 2;s[m3  
1.1 中红外技术简介 1 JJSE@$",\  
1.1.1 中红外波段的特性 1 cSV&p|  
1.1.2 中红外技术的发展 5 (l-= /6-  
1.2 中红外光学材料 6 TNA7(<"fV|  
1.2.1 固体发光材料 6 3o?eUwI}  
1.2.2 光纤材料 8 >dm9 YfQ  
1.2.3 窗口和薄膜材料 8 `67i1w`  
1.2.4 波导材料 9 PlLt^q.z[  
1.2.5 陶瓷和金刚石膜 9 udA@9a^;  
1.3 中红外应用技术 10 {"{]S12N  
1.3.1 中红外气体检测技术 10 \y(3b#  
1.3.2 生物医疗技术 11 { AYW C6Y  
1.3.3 中红外探测技术 12 2y;vX|lX]  
1.3.4 中红外激光光源技术 12 RtHai[j  
参考文献 14 NW`.7'aWT  
第2章 中红外激光传输光纤 19 2gZp O9  
2.1 概述 19 g0U?`;n$  
2.2 光纤的种类 19 Bl8|`R^g  
2.2.1 石英光纤 19 FjtS  
2.2.2 非石英光纤 24 :H m'o}  
2.3 光纤的制造 26 S\:+5}  
2.3.1 材料提纯 26 ; YQB  
2.3.2 光纤预制棒 27 /(hTk&  
2.3.3 光纤的拉制工艺 35 wS#Uw_[  
2.4 激光在光纤中的传输 37 )?(Ux1:w)  
2.4.1 传输方程 37 . <z7$lz\  
2.4.2 非线性效应 38 e"eIQI|N  
2.4.3 色散效应 43 OQKg/1  
2.4.4 传输损耗 46 5=|h~/.k  
2.5 光纤的应用 48 l/zv >  
2.5.1 光纤器件 48 -k8sR1(  
2.5.2 光纤通信 54 C`kqsK   
2.5.3 光纤传感 55 M57<e`m  
2.5.4 超连续谱光源 56 W4d32+V  
参考文献 57 9cP{u$  
第3章 红外光学薄膜 61 q6C`hVM l  
3.1 薄膜光学与光学薄膜 61 i.)n#@M2  
3.1.1 薄膜光学概论 63 s=jYQ5nv  
3.1.2 光学薄膜的功能 75 hB.8\-}QMq  
3.1.3 光学薄膜的制备 80 *p\Zc*N;%  
3.2 中红外光学薄膜材料 85 YF-E1`+?<  
3.2.1 氟化物 86 dEKu5GI  
3.2.2 硫系材料 86 +ynhN\S$/  
3.2.3 硅系材料 87 ui#nN   
3.2.4 锗系材料 88 .qZz 'Eq[  
3.2.5 其他材料 88 FP=- jf/  
3.3 红外薄膜材料的发展趋势 90 = wDXlAQ  
3.3.1 中红外激光薄膜 90 r/ g{j  
3.3.2 硬质碳基膜 91 nf"#F@dk  
3.3.3 红外隐身膜 92 i^.eX VV/  
参考文献 93 a4~B  
第4章 波导 95 a<r,LE  
4.1 概述 95 s<!G2~T  
4.2 波导制备及测试技术 96 DAWF =p]  
4.2.1 光波导简介 96 e8xq`:4Y  
4.2.2 波导制备技术及工艺 99 S8/~'<out  
4.2.3 波导测试技术 102 (W:@v&p  
4.3 硅基波导 105  AkS16A  
4.3.1 绝缘衬底上硅 106 [5p9p1@u{C  
4.3.2 蓝宝石上硅 110 CV"}(1T  
4.3.3 氮化硅上硅 112 q/I( e  
4.3.4 铌酸锂上硅 114 ;#v3C;  
4.4 锗和硅锗波导 116 7A(4`D J  
4.4.1 硅上的锗 116 8o%Vn'^t  
4.4.2 绝缘衬底上锗 118 rY^uOrR>j*  
4.4.3 氮化硅上锗 120 Z@Q*An  
4.4.4 硅锗合金 121 _h}(j Ed!  
4.5 其他波导材料 123 #n|5ng|CJ  
4.5.1 硫系玻璃 123 }O@>:?U  
4.5.2 氮化硅和氮化铝 126 ANw1P{9*  
4.5.3 砷化镓 130 I P#vfM  
4.5.4 铌酸锂 132 ~s HdOMw  
4.5.5 锗锡合金 133 ;u'VR}4ph  
4.6 中红外波导的应用与发展趋势 134 0/f|ZH ~!  
参考文献 135 Bv@p9 ] n  
第5章 单晶与陶瓷 140 ]ASw%Lw)  
5.1 概述 140 ~"`e9Im  
5.1.1 透明与半透明 140 ZXYyG`3+  
5.1.2 透明材料 140 CS~onf<xz  
5.1.3 陶瓷材料透明度表征 142 gF)-Ci  
5.1.4 固态激光简史 145 i:jXh9+  
5.2 单晶制备工艺及性能表征 147 `Ze$Bd\  
5.2.1 单晶材料简述 147 G2I%^.s  
5.2.2 单晶体制备工艺及性能 148 E<3xv;v8r  
5.3 透明陶瓷工艺过程及性能表征 154 |Vz)!M  
5.3.1 透明陶瓷概述 154 7MrHu2rZ=  
5.3.2 透明陶瓷材料分类 156 Fn`Zw:vp6  
5.3.3 透明陶瓷烧结技术 170 ,S`n?.&& 7  
5.3.4 透明陶瓷工艺过程若干影响因素 176 =h-E N_[  
5.4 结论及展望 192 aanS^t0  
参考文献 192 K(u pz n*a  
第6章 半导体发光材料 213 B(s^(__]  
6.1 概述 213 _4Eq_w`  
6.1.1 中红外半导体发光材料和器件发展简介 213 \a;xJzc9  
6.1.2 半导体材料的发光机理 215 V||b%Cb1g  
6.2 锑化物 217 8/)\nV$0Y  
6.2.1 锑化铟 217 18F}3t??  
6.2.2 锑化镓 221 0g: q%P0  
6.2.3 砷化铟 224 +:jonN9d  
6.2.4 铟砷锑 226 SceHdx(]  
6.2.5 铟镓砷锑 230 d38o*+JCf  
6.2.6 铝镓砷锑 234 *> nOL  
6.2.7 铟镓砷磷 235 hv#$Zo<  
6.2.8 铟砷磷锑 238 lJFy(^KQG,  
6.2.9 铟镓砷 239 vJ&D>Vh4e  
6.2.10 铟铝镓砷 240 `x _(EZ  
6.3 铅化物 241 AeEdqX)  
6.3.1 硫化铅 241 oc,I, v  
6.3.2 硒化铅 243 LBD],Ba!  
6.4 其他新材料 246 ghB&wOm/  
6.4.1 硅烯 246 T:{&e WH  
6.4.2 黑磷 248 HJg&fkHn1  
6.5 中红外半导体发光器件制备技术及应用 251 P/ 6$TgQ  
6.5.1 半导体发光器件制备技术 251 "0PsCr}!  
6.5.2 半导体发光材料和器件的应用 255 S"G(_%  
参考文献 257 Rf`_q7fm  
第7章 红外窗口材料 269 $6UU58>n  
7.1 红外窗口材料概述 269 n^{h@u  
7.2 锗和硅 270 /YZMP'v  
7.3 蓝宝石和多晶氧化铝 275 8~Zw"  
7.4 硫化锌和硒化锌 283 oCkG  
7.5 氟化镁和氟化钙 287 {c3FJ5:  
7.6 尖晶石和氮氧化铝 290 Gu$J;bXVj  
7.7 砷化镓和磷化镓 296 tc`3-goX  
7.8 氧化钇和YAG晶体 298 *8,W$pe3  
7.9 红外光学玻璃 303 P]^OSPRg  
7.9.1 氧化物玻璃 303 GNM>hQ)h:  
7.9.2 硫系玻璃 307 64U|]g d$  
7.10 其他红外窗口材料 311 D ON.)F  
参考文献 312 g9 ^\Q Yh!  
第8章 金刚石膜与类金刚石膜红外光学应用 321 3]kM&lK5\  
8.1 金刚石膜的物理结构和性能 321 R3og]=uFzm  
8.2 金刚石膜的制备 322 Iv 3O8 GU  
8.2.1 热丝化学气相沉积法 323 y[l{ UBue:  
8.2.2 直流电弧等离子体喷射化学气相沉积制备 324 9jf9 u0  
8.2.3 微波等离子体化学气相沉积制备 325 1QA/ !2E  
8.3 金刚石膜的表征 327 ly34aD/p~,  
8.3.1 拉曼谱 327 .^=I&X/P  
8.3.2 X射线衍射 328 X(x,6cC  
8.3.3 硬度测试 329 pm=O.)g4`  
8.3.4 扫描电镜 329 n[!QrEeR},  
8.4 金刚石膜在光学、红外光学领域的应用 330 XZk%5t|t  
8.5 金刚石膜打磨技术 334 x^)?V7[t  
8.6 纳米和超纳米金刚石膜 335 ^GM3nx$  
8.7 类金刚石膜的物理结构和特性 338 }a!|n4|`  
8.8 类金刚石膜的制备方法 339 ,sc#l<v  
8.8.1 射频辉光放电等离子体化学气相沉积 340 )!rD&l$tE  
8.8.2 磁控溅射制备法 340 ws`r\k]3J  
8.8.3 磁控过滤阴极电弧沉积制备方法 341 +Eb-|dM  
8.8.4 脉冲激光沉积类金刚石膜 342 ,8Q0AkG  
8.9 类金刚石膜的成膜机理 343 #FAW@6QG  
8.10 类金刚石膜的黏附力和稳定性问题 346 [I%e Ro[  
8.11 类金刚石膜的表征 348 [Uq`B &F:  
8.11.1 拉曼谱 348 v7@"9Uw}  
8.11.2 X射线光电子谱 350 ^kcuRJ0*$  
8.11.3 扫描电镜和原子力显微镜 350 eSObOG/  
8.12 类金刚石膜的可见光、红外光学领域的应用 351 -:d{x#  
8.12.1 红外窗口探测器增透和保护膜应用 352 ec#`9w$  
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 :kI[Pf!z  
参考文献 357 %KO8 i)n  
第9章 2.0 μm波段激光器 368 ~u1~%  
9.1 掺铥激光器 370 |*J;X<Vm  
9.1.1 铥离子能级结构及泵浦方式 370 uZ_?x~V/  
9.1.2 掺铥固体激光器 373 0&NM=~  
9.1.3 掺铥光纤激光器 381 H(n fHp.3  
9.2 掺钬激光器 389 "Y^Fn,c  
9.2.1 钬离子能级结构及泵浦方式 389 \ CcVk"/  
9.2.2 掺钬固体激光器 390 d!<>Fh^6,  
9.2.3 掺钬光纤激光器 397 c %Y *XJ'  
9.3 增益调制2.0 μm激光器 407 1r.2bL*~jw  
9.3.1 增益调制激光器基本原理 408 r%=a:GdAg  
9.3.2 增益调制2.0 μm半导体激光器 409 L=Aj+  
9.3.3 基于增益开关技术的2.0 μm半导体激光器 412 ] g9SUFM  
9.3.4 增益调制的2.0 μm光纤激光器 416 BR@gJ(2  
9.4 高功率2.0 μm波段激光器 425 vxPr)"Vvz  
9.4.1 高功率2.0 μm波段激光器概述 425 rr`_\ut  
9.4.2 高功率连续波2.0 μm波段激光器 427 %jj-\Gz!  
9.4.3 高功率纳秒脉冲2.0 μm波段激光器 433 xG edY*[`  
9.4.4 高功率皮秒脉冲2.0 μm波段激光器 438 ;9)nG,P3  
9.4.5 高功率飞秒脉冲2.0 μm波段激光器 444 [?<v|k  
9.5 基于铥钬激光的波长扩展 450 3nhQ^zqf  
9.5.1 铥激光泵浦拉曼激光器 451 7`L]aRS[  
9.5.2 铥激光泵浦超连续谱光源 458 @~$=96^  
9.6 2.0 μm光纤超荧光光源 471 9fbo  
9.6.1 掺铥ASE光源 473 7mi=Xa:U  
9.6.2 掺钬超荧光光源 476 p[WlcbBwT  
9.7 2.0 μm波段激光器的应用 481 D.7cWR`Wp  
9.7.1 2.0 μm波段激光在医疗方面的应用 482 I31Nu{  
9.7.2 2.0 μm波段激光在工业方面的应用 488 En-=z`j G  
9.7.3 2.0 μm波段激光在其他方面的应用 490 (]mBAQ#hw  
参考文献 492 |,n(9Ix  
第10章 3~5 μm波段中红外激光器 507 f9_Pn'"I  
10.1 概述 507 #]i^L;u1A  
10.1.1 中红外激光器发展简史和现状 507  K\ pZ  
10.1.2 中红外激光器的基本类别 509 `_neYT  
10.1.3 中红外激光器的相关测量技术 511 `{w|2 [C3  
10.2 连续中红外激光器 512 BH}rg,]G  
10.2.1 不同波长中红外激光的实现方法 512 vfc5M6Vm)<  
10.2.2 中红外激光器的光谱管理技术 524 [=. iJ5,{2  
10.2.3 中红外激光器的功率提升技术 530 F @t\D?  
10.3 脉冲中红外激光器 541 I YptNR  
10.3.1 微秒、纳秒长脉冲中红外激光器 541 %T<c8w}dP  
10.3.2 皮秒、飞秒超短脉冲中红外激光器 546 r#ADxqkaV  
10.4 中红外激光器波长变换技术 555  874j9ky[  
10.4.1 中红外泵浦转换技术 555 >PdrLwKS  
10.4.2 非线性参量转换技术 558 I`@>v%0  
10.4.3 受激拉曼频移技术 565  56C'<#  
10.4.4 中红外频率梳技术 568 s&WE'  
10.4.5 中红外超连续谱技术 575 S9b=?? M)  
10.5 中红外激光器应用 577 ~|{e"!(}  
10.5.1 工业、医疗等领域 577 kp?_ir  
10.5.2 前沿技术领域 579 t]3:vp5N]  
参考文献 581 I )% bOK]  
第11章 中红外可饱和吸收体脉冲激光器 589 g rQ,J  
11.1 中红外脉冲光纤激光器概述 589 fWg 3gRI  
11.2 中红外可饱和吸收体的种类与制备方法 590 XI ><;#  
11.2.1 一维材料可饱和吸收体 590 #cD$ DA  
11.2.2 二维材料可饱和吸收体 593 %AT/g&M&1#  
11.2.3 其他可饱和吸收体 600 N1:)Z`r  
11.3 中红外可饱和吸收体表征方法 602 j~Ci*'*L  
11.3.1 材料常用表征方法 602 Y?oeP^V'u  
11.3.2 非线性光学特性表征 608 :W-xsw  
11.4 中红外可饱和吸收体调Q技术 614 44^jE{,9  
11.4.1 激光脉冲的产生 614 /^si(BuC^*  
11.4.2 可饱和吸收体调Q原理及特性分析 615 bWCtRli}  
11.4.3 中红外可饱和吸收体调Q激光器 622 "0>AefFd#  
11.5 中红外可饱和吸收锁模技术 630 JGhK8E  
11.5.1 可饱和吸收体锁模基本原理 631 GIkVU6Q}  
11.5.2 中红外可饱和吸收体锁模激光器 635 c; 1 f$$>b  
参考文献 638 >^@~}]L  
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jxwhunu 2023-11-03 15:56
红外的材料, 看看
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