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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。 *-gd k9  
H]7MNY  
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&HLdSHe  
Uk=-A @q  
[attachment=114776] f,ajo   
b42"Y,sbB  
目录 [J'O5" T  
“先进光电子科学与技术丛书”序 dVh*  a  
前言 Hp2y sU  
第1章 绪论 1 VfK8')IXk  
1.1 中红外技术简介 1 '+6SkZ  
1.1.1 中红外波段的特性 1 vKv!{>,v9Z  
1.1.2 中红外技术的发展 5 3_:J`xX(4  
1.2 中红外光学材料 6 @pcmVsIp  
1.2.1 固体发光材料 6 'gDhi!h%  
1.2.2 光纤材料 8 gZI88Q  
1.2.3 窗口和薄膜材料 8 cN}Aeo  
1.2.4 波导材料 9 .</`#   
1.2.5 陶瓷和金刚石膜 9 }0& @J'<  
1.3 中红外应用技术 10 <<,YgRl2  
1.3.1 中红外气体检测技术 10 afVl)2h  
1.3.2 生物医疗技术 11 i$GL]0  
1.3.3 中红外探测技术 12 T2Q`Ax7  
1.3.4 中红外激光光源技术 12 }IM*Vsk  
参考文献 14 TC7Rw}jF  
第2章 中红外激光传输光纤 19 [YbnpI  
2.1 概述 19 R/&Ev$:  
2.2 光纤的种类 19 S${n:e0\  
2.2.1 石英光纤 19 jA&ZO>4  
2.2.2 非石英光纤 24 q97Z .o  
2.3 光纤的制造 26 n-/ {H4\  
2.3.1 材料提纯 26 $e bx  
2.3.2 光纤预制棒 27 MN wMF  
2.3.3 光纤的拉制工艺 35 ;}iV`)S  
2.4 激光在光纤中的传输 37 ?C%mwW3pc  
2.4.1 传输方程 37 z}>q/!q  
2.4.2 非线性效应 38 nH6Ny  
2.4.3 色散效应 43 :qfP>Ok  
2.4.4 传输损耗 46 ak :Y<}  
2.5 光纤的应用 48 JDTlzu1hR  
2.5.1 光纤器件 48 T*AXS|=ju  
2.5.2 光纤通信 54 g j(|#n5C  
2.5.3 光纤传感 55 6:Fb>|]*PY  
2.5.4 超连续谱光源 56 f6\`eLGi1  
参考文献 57 ! ^~ ^D<  
第3章 红外光学薄膜 61 U3R;'80 f  
3.1 薄膜光学与光学薄膜 61 r#svj*dn  
3.1.1 薄膜光学概论 63 ,".1![b  
3.1.2 光学薄膜的功能 75 }@Ap_xW  
3.1.3 光学薄膜的制备 80 4=BIYC"Lu  
3.2 中红外光学薄膜材料 85 ""0 cw  
3.2.1 氟化物 86 X+0+ }S  
3.2.2 硫系材料 86 Rm i4ZPb.  
3.2.3 硅系材料 87 d:j65yu  
3.2.4 锗系材料 88 V 6DWYs>  
3.2.5 其他材料 88 _#9F@SCA  
3.3 红外薄膜材料的发展趋势 90 t)!(s,;T  
3.3.1 中红外激光薄膜 90 })v`` +  
3.3.2 硬质碳基膜 91 ! MTmG/^  
3.3.3 红外隐身膜 92 [&Yrnkgr  
参考文献 93 0| a,bwZ  
第4章 波导 95 E79'<;K,zs  
4.1 概述 95 "s$$M\)T  
4.2 波导制备及测试技术 96 {WYJQKs8  
4.2.1 光波导简介 96 cdBD.sg  
4.2.2 波导制备技术及工艺 99 ZGa;'  
4.2.3 波导测试技术 102 ]~YY#I":  
4.3 硅基波导 105 l2Gtw*i_I  
4.3.1 绝缘衬底上硅 106 yYdow.b!  
4.3.2 蓝宝石上硅 110  S2;u!f  
4.3.3 氮化硅上硅 112 aEL^N0\d  
4.3.4 铌酸锂上硅 114 Vx gP^*  
4.4 锗和硅锗波导 116 i[IOR0  
4.4.1 硅上的锗 116 |\# ~  
4.4.2 绝缘衬底上锗 118 kYW>o}J|  
4.4.3 氮化硅上锗 120 >}"9heF  
4.4.4 硅锗合金 121 &U.U<  
4.5 其他波导材料 123 ?RP&XrD  
4.5.1 硫系玻璃 123 -Lo3@:2i  
4.5.2 氮化硅和氮化铝 126 4r+@7hnK  
4.5.3 砷化镓 130 b.N$eJlQ&  
4.5.4 铌酸锂 132 3qlY=5Y  
4.5.5 锗锡合金 133 IonphTcU!  
4.6 中红外波导的应用与发展趋势 134 ,8tk]W[C  
参考文献 135 j[ fE^&  
第5章 单晶与陶瓷 140 Iez`g<r  
5.1 概述 140 vtA%^~0  
5.1.1 透明与半透明 140 ~K7$ZM  
5.1.2 透明材料 140 V_x8 Q+~?  
5.1.3 陶瓷材料透明度表征 142 HQy:,_f@  
5.1.4 固态激光简史 145 a3f- 9LN  
5.2 单晶制备工艺及性能表征 147 `X8wnD  
5.2.1 单晶材料简述 147 _ SuW86  
5.2.2 单晶体制备工艺及性能 148 Bn4wr  
5.3 透明陶瓷工艺过程及性能表征 154 }zO>y%eI  
5.3.1 透明陶瓷概述 154 a'Vz|S G  
5.3.2 透明陶瓷材料分类 156 iaV%*  
5.3.3 透明陶瓷烧结技术 170 1_=I\zx(  
5.3.4 透明陶瓷工艺过程若干影响因素 176 _spW~"|G  
5.4 结论及展望 192 "9^OT  
参考文献 192 L2Vj2o"x?  
第6章 半导体发光材料 213 P9W!xvV`w  
6.1 概述 213 r.JM!x8  
6.1.1 中红外半导体发光材料和器件发展简介 213 w$evAPuz^  
6.1.2 半导体材料的发光机理 215 ns&3Dh(IVP  
6.2 锑化物 217 l^cz&k=+  
6.2.1 锑化铟 217 p=d,kY  
6.2.2 锑化镓 221 ,SF>$ .  
6.2.3 砷化铟 224 .FdzEauVc  
6.2.4 铟砷锑 226 ~_]i'ii8  
6.2.5 铟镓砷锑 230 B>kVJK`X  
6.2.6 铝镓砷锑 234 .',d*H))E7  
6.2.7 铟镓砷磷 235 h N U.y  
6.2.8 铟砷磷锑 238 .gJv})Vi  
6.2.9 铟镓砷 239 <9/?+)  
6.2.10 铟铝镓砷 240 >4^,[IO/  
6.3 铅化物 241 h`@z61UI  
6.3.1 硫化铅 241 M/abd 7q  
6.3.2 硒化铅 243 8+n *S$  
6.4 其他新材料 246 z=j,-d%9  
6.4.1 硅烯 246 @TraEBJGL  
6.4.2 黑磷 248 \hO}3;*&  
6.5 中红外半导体发光器件制备技术及应用 251 3P|z`}Ka  
6.5.1 半导体发光器件制备技术 251 ] :.  
6.5.2 半导体发光材料和器件的应用 255 ']:>Ww.S  
参考文献 257 Ywo=w:'  
第7章 红外窗口材料 269 !CUy{nV  
7.1 红外窗口材料概述 269 *v:o`{vM[  
7.2 锗和硅 270 f{w[H S,z  
7.3 蓝宝石和多晶氧化铝 275 @#>YU  
7.4 硫化锌和硒化锌 283 #PGpB5vnaA  
7.5 氟化镁和氟化钙 287 ?~9o2[  
7.6 尖晶石和氮氧化铝 290 = tY%k!R  
7.7 砷化镓和磷化镓 296 \!Wph5wA  
7.8 氧化钇和YAG晶体 298 rNl%I@G  
7.9 红外光学玻璃 303 S^:7V[=EgI  
7.9.1 氧化物玻璃 303 \B Uno6  
7.9.2 硫系玻璃 307 6[3>[ej:x  
7.10 其他红外窗口材料 311 ,c&%/"i:w  
参考文献 312 FwpTQix!  
第8章 金刚石膜与类金刚石膜红外光学应用 321 Blox~=cW  
8.1 金刚石膜的物理结构和性能 321 Ro.br:'Bw  
8.2 金刚石膜的制备 322 tpn.\z%  
8.2.1 热丝化学气相沉积法 323 >*1YL)DBT\  
8.2.2 直流电弧等离子体喷射化学气相沉积制备 324 APv& ^\oUH  
8.2.3 微波等离子体化学气相沉积制备 325 ZPlY]e  
8.3 金刚石膜的表征 327 e% #?B *  
8.3.1 拉曼谱 327 ~93#L_V_O  
8.3.2 X射线衍射 328 Ol)M0u  
8.3.3 硬度测试 329 M=sGPPj  
8.3.4 扫描电镜 329 KN:V:8:J  
8.4 金刚石膜在光学、红外光学领域的应用 330 4vMjVbr  
8.5 金刚石膜打磨技术 334 jyFKO[s\X  
8.6 纳米和超纳米金刚石膜 335 G DwijZw  
8.7 类金刚石膜的物理结构和特性 338 CP LsSv5  
8.8 类金刚石膜的制备方法 339 KSR'X0'  
8.8.1 射频辉光放电等离子体化学气相沉积 340 #^9a[ZLj0  
8.8.2 磁控溅射制备法 340 3a?dNwM@  
8.8.3 磁控过滤阴极电弧沉积制备方法 341 *@fVogr^  
8.8.4 脉冲激光沉积类金刚石膜 342 C4|H 5H  
8.9 类金刚石膜的成膜机理 343 ] ?k\ qS  
8.10 类金刚石膜的黏附力和稳定性问题 346 T1A/>\Ns  
8.11 类金刚石膜的表征 348 %&M*G@j  
8.11.1 拉曼谱 348 j|IvDrm#  
8.11.2 X射线光电子谱 350 8S@"6TG`  
8.11.3 扫描电镜和原子力显微镜 350 blmY=/]  
8.12 类金刚石膜的可见光、红外光学领域的应用 351 Gf<%bQE  
8.12.1 红外窗口探测器增透和保护膜应用 352 ;edt["Eu  
8.12.2 太阳能电池增透和保护膜应用 354 "q7pkxEuJ  
8.13 类金刚石膜红外减反膜的抗摩擦和抗侵蚀性 356 [g@ .dr3t  
参考文献 357 _YA;Nd#%k  
第9章 2.0 μm波段激光器 368 !4}Wp.  
9.1 掺铥激光器 370 Jzj>=jWX@  
9.1.1 铥离子能级结构及泵浦方式 370 n=%D}W  
9.1.2 掺铥固体激光器 373 l*|m(7s  
9.1.3 掺铥光纤激光器 381 4=ZN4=(_[  
9.2 掺钬激光器 389 N3&n"w _d  
9.2.1 钬离子能级结构及泵浦方式 389 S*(n s<L  
9.2.2 掺钬固体激光器 390 uE&2M>2  
9.2.3 掺钬光纤激光器 397 RsnFjfb'  
9.3 增益调制2.0 μm激光器 407 D)J'xG_<O  
9.3.1 增益调制激光器基本原理 408 U>a~V"5,u  
9.3.2 增益调制2.0 μm半导体激光器 409 FK,Jk04on  
9.3.3 基于增益开关技术的2.0 μm半导体激光器 412 )WbE -m  
9.3.4 增益调制的2.0 μm光纤激光器 416 fK5iOj'Q  
9.4 高功率2.0 μm波段激光器 425 JA "  
9.4.1 高功率2.0 μm波段激光器概述 425 FfibR\dhY  
9.4.2 高功率连续波2.0 μm波段激光器 427  4FcY NJq  
9.4.3 高功率纳秒脉冲2.0 μm波段激光器 433 `YK%I8  
9.4.4 高功率皮秒脉冲2.0 μm波段激光器 438 $m0-IyXcv  
9.4.5 高功率飞秒脉冲2.0 μm波段激光器 444 ? W2W y\  
9.5 基于铥钬激光的波长扩展 450 {3N5Fi7S  
9.5.1 铥激光泵浦拉曼激光器 451 )B5(V5-!|  
9.5.2 铥激光泵浦超连续谱光源 458 E>NL/[1d  
9.6 2.0 μm光纤超荧光光源 471 OIrr'uNH  
9.6.1 掺铥ASE光源 473 Ov|Uux  
9.6.2 掺钬超荧光光源 476 Wfj*)j Q  
9.7 2.0 μm波段激光器的应用 481 F1b~S;lm  
9.7.1 2.0 μm波段激光在医疗方面的应用 482 5dEek7wnf  
9.7.2 2.0 μm波段激光在工业方面的应用 488 <j^"=UN4#  
9.7.3 2.0 μm波段激光在其他方面的应用 490 m^Rf6O^  
参考文献 492 r]O8|#P,Z$  
第10章 3~5 μm波段中红外激光器 507 ~n9-  
10.1 概述 507 ~w}Zv0  
10.1.1 中红外激光器发展简史和现状 507  nCSXvd/  
10.1.2 中红外激光器的基本类别 509 o,DI7sb  
10.1.3 中红外激光器的相关测量技术 511 KGsW*G4U=  
10.2 连续中红外激光器 512 m| k:wuzqK  
10.2.1 不同波长中红外激光的实现方法 512 FW!1 0K?  
10.2.2 中红外激光器的光谱管理技术 524 Iw;J7[hJ&$  
10.2.3 中红外激光器的功率提升技术 530 TDjjaO  
10.3 脉冲中红外激光器 541 n Y=]KU  
10.3.1 微秒、纳秒长脉冲中红外激光器 541 uJ>_ 2  
10.3.2 皮秒、飞秒超短脉冲中红外激光器 546 f*GdHUZ*  
10.4 中红外激光器波长变换技术 555 D3kx&AR  
10.4.1 中红外泵浦转换技术 555 #wL8=QTcNC  
10.4.2 非线性参量转换技术 558 O-YB +~"3Z  
10.4.3 受激拉曼频移技术 565 t?cO>4*|  
10.4.4 中红外频率梳技术 568 2F fwct:  
10.4.5 中红外超连续谱技术 575 gj<Y+Dv>  
10.5 中红外激光器应用 577 rw]*Nxgr  
10.5.1 工业、医疗等领域 577 *XSHzoT*  
10.5.2 前沿技术领域 579 +}@6V4BRn  
参考文献 581 ,L,?xvWG  
第11章 中红外可饱和吸收体脉冲激光器 589 2Uq4PCx!  
11.1 中红外脉冲光纤激光器概述 589 parc\]M  
11.2 中红外可饱和吸收体的种类与制备方法 590 K)8N8Js(  
11.2.1 一维材料可饱和吸收体 590 'CC;=@J  
11.2.2 二维材料可饱和吸收体 593 |h75S.UY  
11.2.3 其他可饱和吸收体 600 *kWrF* )J  
11.3 中红外可饱和吸收体表征方法 602 >aV Q  
11.3.1 材料常用表征方法 602 >XiTl;UU  
11.3.2 非线性光学特性表征 608 c=A)_ZFg  
11.4 中红外可饱和吸收体调Q技术 614 Kh;jiK !  
11.4.1 激光脉冲的产生 614 fxL0"Ry  
11.4.2 可饱和吸收体调Q原理及特性分析 615 7SpF&  
11.4.3 中红外可饱和吸收体调Q激光器 622 ~i)IY1m"  
11.5 中红外可饱和吸收锁模技术 630 qOd*9AS'|M  
11.5.1 可饱和吸收体锁模基本原理 631 f;PvXq<7"  
11.5.2 中红外可饱和吸收体锁模激光器 635 y:N>t+'5  
参考文献 638 cWG?`6xU&  
7Yrp#u1!  
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jxwhunu 2023-11-03 15:56
红外的材料, 看看
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