本书为普通高等教育"十一五”国家级规划教材。 本书从内容上分为两部分。第1~5章介绍
激光的基本理论,从激光的物理学基础出发,着重阐明物理概念,以及激光输出特性与
激光器的
参数之间的关系,尽量避免过多的理论计算,以掌握激光器的选择和使用为主要目的;第6~10章介绍激光在计量、加工、医学、信息技术,以及现代科技前沿问题中的应用,重点介绍各种应用的思路和方法。
DtxE@, vzo4g,Bj
CXaWgxlK:a JMa3btLy( 第1章辐射理论概要与激光产生的条件
E1V^}dn Mt>oI SN&d 1.1光的波粒二象性
Zj9c9 k5BXirB 1.1.1光波
?+C V1 ] qYB~VE03 1.1.2光子
n D6G ](0mjE04<d 1.2原子的能级和辐射跃迁
4`v!Z#e/aX @tT-JwU 1.2.1原子能级和简并度
d5m`Bm-{ 3{7T4p.G 1.2.2原子状态的标记
^4Uw8-/ 9 k3Cz9Vt% 1.2.3玻尔兹曼分布
+%*&.@z_ D56<fg$ 1.2.4辐射跃迁和非辐射跃迁
YV'pVO'_+ |`rJJFA 1.3光的受激辐射
/Ft:ffR|R OYL]j{ 1.3.1黑体热辐射
qa'gM@] EMvHFu
1.3.2光和物质的作用
tNaL;0#Tx P Ru&3BP 1.3.3自发辐射、受激辐射和受激吸收之间的关系
-yH,5vD @tUoD>f 1.3.4自发辐射光功率与受激辐射光功率
n.6T
OF B{6<;u)[ 1.4光谱线增宽
QV|>4 ^1D _r Y,}\ 1.4.1光谱线、线型和光谱线宽度
M!m?#xz'c -.I4-6~ 1.4.2自然增宽
R`'1t3p0i %Q"(/jm? 1.4.3碰撞增宽
v1G"3fy9 eCbf9B 1.4.4多普勒增宽
|}&RXD ~eh0[mF^] 1.4.5均匀增宽和非均匀增宽线型
&p(0K4: PH3 >9/H 1.4.6综合增宽
-%c<IX>z9 U7$WiPTNL9 1.5激光形成的条件
+ =$ u0s8yPA 1.5.1介质中光的受激辐射放大
rVSZ.+n
D/(CU#i" 1.5.2光学谐振腔和阈值条件
?V(^YFzZ |pZUlQbb 思考练习题1
T3%C%BcX |9K<-yD 第2章激光器的工作原理
0$ .m_0H L{{CAB! 2.1光学谐振腔结构与稳定性
L,[;k |AhF7Mj* 2.1.1共轴球面谐振腔的稳定性条件
{jKI^aC<[ G%lu28}D 2.1.2共轴球面腔的稳定图及其分类
N!&:rK ,Ds.x@p 2.1.3稳定图的应用
b-5y9 K m6mwyom. 2.2速率方程组与粒子数反转
yzsab ^] r{?TaiK 2.2.1三能级系统和四能级系统
,YYVj{~2 |`d0^(X 2.2.2速率方程组
v;1F[?@3Y wE\3$ s/{D 2.2.3稳态工作时的粒子数密度反转分布
z;\d L W;6vpPhg#! 2.2.4小信号工作时的粒子数密度反转分布
C#pZw[ Ucw yxXI 2.2.5均匀增宽型介质的粒子数密度反转分布
Rf-[svA =}!Mf' 2.2.6均匀增宽型介质粒子数密度反转分布的饱和效应
tiPa6tQ ecJ6 2.3均匀增宽介质的增益系数和增益饱和
*LC+ PZV@ sJx+8
- 2.3.1均匀增宽介质的增益系数
m}
?rJ }R4c 2.3.2均匀增宽介质的增益饱和
vxQ8t!-u u"xJjS 2.4非均匀增宽介质的增益饱和
bvBHYf:^ KW^<,qt5w 2.4.1介质在小信号时的粒子数密度反转分布值
R<ND=[}s $
<8~k^ 2.4.2非均匀增宽型介质在小信号时的增益系数
VZn=rw 07g':QU@ 2.4.3非均匀增宽型介质稳态粒子数密度反转分布
zvc`3 FyoEQ%.bI 2.4.4非均匀增宽型介质稳态情况下的增益饱和
qml2XJ> ![6EUMx 2.5激光器的损耗与阈值条件
RkEN
,xWE pv!oz2w1 2.5.1激光器的损耗
,|?CU
r9Y Flxvhl)L 2.5.2激光谐振腔内形成稳定光强的过程
3voT^o t>)45<PEw 2.5.3阈值条件
BI?@1q}: y&[y=0! 2.5.4对介质能级选取的讨论
t+r:"bb ~ I}9;XT 思考练习题2
~tFqb<n /e}#'
H
第3章激光器的输出特性
0yM[Z':i'{ H5cV5E0 3.1光学谐振腔的衍射理论
Z=5qX2fy1* 3Ug 3.1.1数学预备知识
S/ywA9~3Q )}%O>% 3.1.2菲涅耳-基尔霍夫衍射公式
^E`(*J/o "<+ih0Ma 3.1.3光学谐振腔的自再现模积分方程
G.'+-v=\] RF!a// 3.1.4激光谐振腔的谐振频率和激光纵模
DciwQcG M@1r:4CoKH 3.2对称共焦腔内外的光场分布
{Hmo1|_S| Y<"7x#AB! 3.2.1共焦腔镜面上的场分布
8N%Bn& }V;+l8 3.2.2共焦腔中的行波场与腔内外的光场分布
:1q4"tv|
'uDjFQX 3.3高斯光束的传播特性
jDM
w2#< bOp54WI-g 3.3.1高斯光束的振幅和强度分布
R
#]jSiS l%R50aL 3.3.2高斯光束的相位分布
h0Z{,s} y;?ie]3G 3.3.3高斯光束的远场发散角
{ x0 t ]{~NO{0@Y 3.3.4高斯光束的高亮度
1=7jz]t "P@>M) -9Z 3.4稳定球面腔的光束传播特性
&M/0g]4p Q zZ;Ob]' 3.4.1稳定球面腔的等价对称共焦腔
,vqr<H9e XMB[h 3.4.2稳定球面腔的光束传播特性
IPSF]"}~ j/T>2|dA& 3.5其他几种常用的激光光束
=$8nUX` kPBV6+d~ 3.5.1厄米-高斯光束
L\{IljA e^YHJ>@ 3.5.2拉盖尔-高斯光束
d%I"/8-J $N']TN 3.5.3贝塞尔光束
wfvU0]wk} 0n ~ Zz 3.6激光器的输出功率
yL^UE=#C_ +(D$9{y 3.6.1均匀增宽型介质激光器的输出功率
8l?piig# {y] mk?j 3.6.2非均匀增宽型介质激光器的输出功率
zOEY6lAwI SjjIr ^ 3.7激光器的线宽极限
1pv}]&X H+}"q$ 3.8激光光束质量的品质因子M2
0,s$T2 '/Bidb? 3.9模式激光的某些一阶统计性质
m]_FQWfet \?j E#^ 3.9.1单模激光的一阶统计性质
o[ENp'r iz(u=/*\ 3.9.2多模激光的一阶统计性质
9jp:k><\(c GBFw+v/|4 思考练习题3
)yY6rI;: xCzebG[" 第4章激光的基本技术
6ZgU"!|r {u!)y?}I- 4.1激光器输出的选模
1Kvx1p
8;y&Pb~) 4.1.1激光单纵模的选取
=K&\E2kA4 A`}yBSb 4.1.2激光单横模的选取
p_ Fy>j IC{eE 4.2激光器的稳频
=z{JgD/ _UE)*l m+ 4.2.1影响频率稳定的因素
U7xmC bsxTqJ 4.2.2稳频方法概述
1iL'V-y J`IDlGFYp 4.2.3兰姆凹陷法稳频
M L7\BT -16K7yk 4.2.4饱和吸收法稳频
v{i7h|e .0 u/|Yx 4.3激光束的变换
"M|P+A obK*rdg, 4.3.1高斯光束通过薄
透镜时的变换
*'"T$ib k"kJ_( 4.3.2高斯光束的聚焦
)CI1; ,U *)2`[ 4.3.3高斯光束的准直
Y=Z1Tdxa| EA.D}X C 4.3.4激光的扩束
vN4Qdpdb C^t(^9 4.4激光调制技术
E6Rz@"^XV (F7_S* 4.4.1激光调制的基本概念
PCd0 ?c =O _z( 4.4.2电光强度调制
B:"THN^ V&soN:HS 4.4.3电光相位调制
#{r#;+ k^$+n_ 4.5激光偏转技术
uUE9g FZd.L6q 4.5.1机械偏转
D7]#Xk2 Lf:uNl*D 4.5.2电光偏转
K|C^l;M6 syx\gz 4.5.3声光偏转
ERUt'1F?] n}A\2bO 4.6激光调Q技术
OQ :dJe6 0s#vwK13 4.6.1激光谐振腔的品质因数Q
9[v1h,L `=#01YX[0 4.6.2调Q原理
ka\OJ7u bG&"9b_c 4.6.3电光调Q
U,/6;} o
sbHs$C 4.6.4声光调Q
z
sQo$p 71#I5*8 4.6.5染料调Q
"HD+rmUEH -3Avs9`5 4.7激光锁模技术
"O+5R(XT d-bqL:/ 4.7.1锁模原理
4vK8kkW1 E}CiQUx 4.7.2主动锁模
E< 4l#Z< f0+2t.tj 4.7.3被动锁模
>idBS ;vhyhP.oM 思考练习题4
wI M{pK RO\gax 第5章典型激光器介绍
L+B?~_* p6EDQwlf 5.1固体激光器
<0|9Tn2O nM=e]qH 5.1.1固体激光器的基本结构与工作物质
M"q[ p f#%JSV"7 5.1.2固体激光器的泵浦系统
w&Dv8Wv+Oq Uts"aQ 5.1.3固体激光器的输出特性
I3u{zHVwI SEQ%'E5-' 5.1.4新型固体激光器
jD){I DG(7|`(aY 5.2气体激光器
#Z=tJ kI*(V[i 5.2.1氦氖(HeNe)激光器
>,C4rC+:XN G
DSfT{kK\ 5.2.2二氧化碳激光器
.F&9.#> lM\LN^f5* 5.2.3Ar+离子激光器
f<i7@% N5|Rmfo1 5.3染料激光器
mIZwAKo C`oa3B,z 5.3.1染料激光器的激发机理
oC*ees
g_ %kf>&b,Mi 5.3.2染料激光器的泵浦
VeiElU3 mOll5O7VW 5.3.3染料激光器的调谐
4kp im X{Yw+F,j 5.4半导体激光器
[}nK"4T"Ri hRaf# 5.4.1半导体的能带和产生受激辐射的条件
'6Qy /R RR1A65B 5.4.2PN结和粒子数反转
Hyk'c't_O ~+D*:7Y_ 5.4.3半导体激光器的工作原理和阈值条件
bTmL5}n @b&84Gn2
r 5.4.4同质结和异质结
半导体激光器
*#>F.#9 HCA{pR` 5.5其他激光器
!Gs} tiMH 1.@vS&Y7OE 5.5.1准分子激光器
R)Q4 PsjbR 5.5.2自由电子激光器
Df07y<>7Q ClW'W#*(Y 5.5.3化学激光器
6@;ha=[+ F
SMj 思考练习题5
ZU'!iU|8 UyYfpL"$A" 第6章激光在精密测量中的应用
l'4AF|
p yT /EHmJ 6.1激光干涉测长
A Ayv noVa=aU^ 6.1.1干涉测长的基本原理
suJ_nb Y,z??bm~J 6.1.2激光干涉测长系统的组成
Lrz3 BWPP5X9 6.1.3激光外差干涉测长技术
$FM'
3%B[ /4S;QEv 6.1.4激光干涉测长应用举例
'E;W ;Kxbg>U 6.2激光衍射测量
i`U:gw c|p,/L09L 6.2.1激光衍射测量原理
uq7T{7~< ,+/zH'U} 6.2.2激光衍射测量的方法
@_'OyRd8 To"dG&h 6.2.3激光衍射测量的应用
g9tu%cIkR Qez SJ
io 6.3激光测距
I %_MV I?Y d
6.3.1激光脉冲测距
3*S[eqMJc 0`hwmDiB" 6.3.2激光相位测距
O;XG^s@5 /F[+13C 6.4激光准直及多自由度测量
% +Pl+`?E _j#SpL'P 6.4.1激光准直仪
DQ!J!ltQ AY2:[ 5cm 6.4.2激光衍射准直仪
Rph%*~' nnCug 6.4.3激光多自由度测量
ma8wmQ9 JR =v-2@=NJ`K 6.5激光多普勒测速
*_hLD5K! hq_~^/v\ 6.5.1运动微粒散射光的频率
4I~i)EKy6 83;IyvbL 6.5.2差频法测速
M-9gD[m -e`;bX_N) 6.5.3激光多普勒测速技术的应用
x!{ +cg
{[f,J; 6.6环形激光测量角度和角加速度
tB6k|cPC U{1z;lJ 6.6.1环形激光精密测角
Df=q-iq<{/ PnWD}'0V 6.6.2光纤陀螺
r'aY2n^O uDG+SdyN@ 6.7激光环境计量
+$pJ5+v YB!!/ SX4 6.8激光散射板干涉仪
Wc'Ehyi; %`\]Y']R 思考练习题6
}5gr5g\OtP #}o<v|; 第7章激光加工技术
mvTb~) /8e W@IO.F 7.1激光热加工原理
vjK, I9 Vewzo1G2 7.2激光表面改性技术
=MSu3<y, Z;<ep@gy~ 7.2.1激光淬火技术的原理与应用
moO_-@i jxY-u+B 7.2.2激光表面熔凝技术
Fj=NiZ= gue(C(~.k_ 7.2.3激光熔覆技术
+WF.wP?y B=zMYi 7.3激光去除材料技术
Pz473d -<oZ)OfU 7.3.1激光打孔
-V=arm\#z c^S&F9/U* 7.3.2激光切割
]h@{6N'oNS Dd/}Ya(Gi 7.4激光焊接
1%eLs=u? YNM\pX' 7.4.1激光热导焊
gMZ&,n4 =lrN'$z?% 7.4.2激光深熔焊
OV|Z=EwJ 79tJV 7.4.3激光复合焊
E~He~wHWe &&C~@WY,r 7.5激光快速成型技术
)73DT3-0$ ay[+2" 7.5.1激光快速成型技术的原理及主要优点
w-:
D jOl 1_ 7.5.2激光快速成型技术
;D&wh \{>eOD_ 7.5.3激光快速成型技术的重要应用
iEhDaC[e(b g{a d0.y, 7.6其他激光加工技术
a;p6?kv #NF+UJYJ&' 7.6.1激光清洗技术
Oxn'bh6R0 P1QB`&8F 7.6.2激光弯曲
liG~y| P%!q1`Eke( 思考练习题7
CjZ6NAHc '%Dg{ zL 第8章激光在医学中的应用
WguV{#=H M,{<TpCx 8.1激光与生物体的相互作用
J~2CD*v APuu_!ez1 8.1.1生物体的
光学特性
6SAQDE }2xb&6g~o 8.1.2激光对生物体的作用
JWSq"N )fR1n}# 8.1.3激光对生物体应用的优点
"GB UQ} 9oD#t~+F4 8.2激光在临床治疗中的应用
B#4S/d{/ B)d@RAk 8.2.1激光临床治疗的种类与现状
ZArf;&8 GD/nR4$ 8.2.2激光在皮肤科及整形外科领域中的应用
:O#gJob-%s nTQ (JDf 8.2.3激光在眼科中的应用
{8i}Ow Ua!Odju*w 8.2.4激光在泌尿外科中的应用
v_.j/2U b6$4Ul-. 8.2.5激光在耳鼻喉科中的应用
.?7So3 :if5z2PE/ 8.2.6最新的技术——间质激光光凝术
^)'||Ly _4S7wOq5 8.2.7光动力学治疗
-*5yY#fw} 1r&AB!Z # 8.3激光在生物体检测及诊断中的应用
M%77u=m 2f
/bEpi 8.3.1利用激光的生物体光谱测量及诊断
$o::PDQ? s={X-H< 2 8.3.2激光断层摄影
.y(@Y6hO 6q!7i%fK? 8.3.3激光显微镜
3pzOt&T|w ?##y`.+O 8.4医用激光设备
OQ
0b$qw QTJrJD 8.4.1医用激光
光源 vV2o[\o^ 34^Q5B~^J 8.4.2医用激光传播用
光纤 !DCVoc]pV Zj5NWzj
X 8.5激光应用于医学的未来
>EyvdX#v @#J H=-06 8.5.1医用激光新技术
R7y-#? e1Dj0s?i~K 8.5.2光动力学治疗的前景
+ >Fv*lux m}sh I8S 思考练习题8
g!z8oPT FxMMxY,*% 第9章激光在信息技术中的应用
Z7ZWf'o Gu<W:n[ 9.1光纤通信系统中的激光器和光放大器
sVNo\ ([E#zrz% 9.1.1半导体激光器
6NP`P j R XWJ0=t&} 9.1.2光纤激光器
4{uJ||! :^C#-O 9.1.3光放大器
iOE9FW|e lb=2*dFJ1 9.2激光全息三维显示
15RI(BN ~ly`u 9.2.1全息术的历史回顾
GXGN;,7EV h:eN>yW 9.2.2激光全息术的基本原理和分类
}"!6Xm w?*'vF_2:# 9.2.3白光再现的全息三维显示
"`H=AX0 }C9VTJs| 9.2.4计算全息图
]M02>=1 n C\(+K1% 9.2.5数字全息术
dpl"}+ Z%(Df3~gmm 9.2.6全息三维显示的优点
f4qS OVv
UzP@{? 9.2.7全息三维显示的应用
N GX-'w =Td#2V;0 9.2.8全息三维显示技术的展望
*=r@vQ pRb+'v&_k 9.3激光存储技术
$u(M 4(} y?rK5Yos 9.3.1激光存储的基本原理、分类及特点
6T5A31 Q ([z<TS#Md 9.3.2激光光盘存储
D"1vw<Ak m&;zLBA; 9.3.3激光体全息光存储
T=iZ9w loAfFK>g 9.3.4激光存储技术的新进展
23.y3t_? 10a=YG 9.4激光扫描和激光打印机
5G
dY7t_1 "oKj~:$ 9.4.1激光扫描
}-k_?2"A t(LlWd 9.4.2激光打印机
;+#za?w tOp:e KN 9.5量子光通信中的激光源
H-PW( kM}ic(K 9.5.1量子光通信
Q*oA{eZY D:S6Mu 9.5.2量子态发生器及应用
Es ZnGuY Gh chfI. 思考练习题9
UGezo3} 'IqK M 第10章激光在科学技术前沿问题中的应用
A$$R_3ne _tWfb}6;Zb 10.1激光核聚变
2*3B~" hc31+TL 10.1.1受控核聚变
519:yt NC[GtAPD3 10.1.2磁力约束和惯性约束控制方法
0YTtA]|`4 ?Sd~u1w8K 10.1.3激光压缩点燃核聚变的原理
1' @lg*^9 .P0Qs&i 10.2激光冷却
!D|pbzQc8 e-duZ o 10.3激光操纵微粒
$=S'#^Z wb}N-8x 10.3.1光捕获
!<UEq`2 WPh |~]by< 10.3.2微粒操纵
MSm`4lw S
&lTKYP 10.4超越经典衍射极限的分辨率
ytcG6WN3 9^[5!SMzCj 10.4.1解析延拓
X?k V1 s5Bmv\e.i5 10.4.2综合孔径傅里叶全息术
y:|Xg0Kp 8bKWIN g_n 10.4.3傅里叶叠层算法
+H m+#o ZE3ysLkm 10.4.4相干谱复用
`__?7"p
)\ 6XxG1]84 10.4.5非相干结构光
照明成像
Kr}M>hF+| gPhw.e"" 10.4.6超分辨荧光显微镜
1\.zOq# ^5'/ }iR2N 10.5激光光谱学
|?t8M9[Z K
{1ZaEH 10.5.1拉曼光谱
Vlxb<$5Nh lN`_0 10.5.2空间高分辨的激光显微光谱
+68K[s,FD ^xkppN2 10.5.3频率高分辨的双光子光谱
lVp~oZC6[ {-7yZ]OO$ 10.5.4时间高分辨的激光闪光光谱
ek.WuOs ^*UfCoj9Z 10.5.5各种特殊效能的激光光谱技术
QGCdeE$K Hk~
gcG 10.6激光用于反常多普勒效应的基础物理研究
>7Sl(
UY- :,z3:PL 10.6.1电磁波的正常多普勒效应
TWR#MVMI }.|5S+J?[ 10.6.2在负折射率材料中传播的电磁波的反常多普勒效应
V]PhXVJ f [I'j0H% 10.6.3折射光子晶体棱镜的设计以及负折射性质的实验验证
i11GW ~1]2A[`s! 10.6.4反常多普勒效应的测量光路设计及理论分析
i7!mMO8] (l!D=qy 10.6.5反常多普勒效应的测量实验结果
g!)LhE qLi1yH 思考练习题10
j{w,<Wt> SUi1*S 附录A随机变量
!DUg"o3G> yLIj4bf A.1概率的定义和随机变量
FC-*? lX k-86[M A.2分布函数和密度函数
\t(r@qq 'UG}E@G A.3推广到两个或多个联合随机变量
WQmiG=Dw^ ~Z/ `W` A.4统计平均
A=[f>8 ^?.:} 附录B随机过程
88=FPEU ,4T$ B.1随机过程的定义和描述
2?7hUaHX kkBV;v%a B.2平稳性和遍历性
0B:{4Lsn& }(%}"%$ 参考文献
HNUR6H&Fta B+[Q$Q"
ez:o9)N4 <l
s/3! (实体书推荐,有需求者,可以购买!)