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。
hVvPI1[2 -w8c;5X
"T>74bj_|Q OyTE d5\3 第1章辐射理论概要与激光产生的条件
Q)"L 8v
v ~( %TQY5 1.1光的波粒二象性
}1EfyR a3o4> 9 1.1.1光波
c;M7[y& <@;Y.76~ 1.1.2光子
b"`Vn, QBi&Q%p iy 1.2原子的能级和辐射跃迁
kbij Zj{ j\V9o9D 1.2.1原子能级和简并度
JE~ci#|! uFd.2,XNP 1.2.2原子状态的标记
[Xy^M3 Q~/TqG
U 1.2.3玻尔兹曼分布
$s]c'D) RS`]>K3t 1.2.4辐射跃迁和非辐射跃迁
TF)OBN~/ caA>; +aBH 1.3光的受激辐射
UNc!6Q-. a-I3#3VJ@ 1.3.1黑体热辐射
_ZgIm3p0A V?{[IMRC 1.3.2光和物质的作用
$`J'Y>` 2LpJ xV 1.3.3自发辐射、受激辐射和受激吸收之间的关系
KH4
5A'o .A;D-"! 1.3.4自发辐射光功率与受激辐射光功率
n<C4-'^U[a cO$
PK 1.4光谱线增宽
]6wo]nV[P cE7xNZ;Bh 1.4.1光谱线、线型和光谱线宽度
e}qG _* b_Us%{ 1.4.2自然增宽
kNX"Vo]1 U1&pcwP 1.4.3碰撞增宽
R#ayN* #q2cVN1 1.4.4多普勒增宽
n-q W}6(; tI 1.4.5均匀增宽和非均匀增宽线型
Mx,QgYSu 0>#or$:6E 1.4.6综合增宽
0Xmp)_vba u(ep$>[F#_ 1.5激光形成的条件
/|{Yot
e JX_hLy@` 1.5.1介质中光的受激辐射放大
P19nF[A p"9a`/ 1.5.2光学谐振腔和阈值条件
1( V>8}zn esCm`?qCP 思考练习题1
L%,tc~)A LQVa,' 第2章激光器的工作原理
I>k>^ #BQ7rF7CNE 2.1光学谐振腔结构与稳定性
U1?*vwfKZ VV/6~jy0 2.1.1共轴球面谐振腔的稳定性条件
m&)5QX Pkx*1.uo 2.1.2共轴球面腔的稳定图及其分类
r&AX }]w/`TF 2.1.3稳定图的应用
FYIzMp.4 "bFt+N 2.2速率方程组与粒子数反转
A^+G
w\ J[9yQ 2.2.1三能级系统和四能级系统
2mS3gk fuM+{1}/E 2.2.2速率方程组
%GUu{n<6 \Q.Qos 2.2.3稳态工作时的粒子数密度反转分布
4am`X1YV# dI!x Ai 2.2.4小信号工作时的粒子数密度反转分布
X#9}|rT56 wT?.Mte 2.2.5均匀增宽型介质的粒子数密度反转分布
7Mxw0J uPk`9c52% 2.2.6均匀增宽型介质粒子数密度反转分布的饱和效应
zNT~-
B9`^JYT< 2.3均匀增宽介质的增益系数和增益饱和
p"4i(CWGS D`]Lm 24_] 2.3.1均匀增宽介质的增益系数
Sbub| ~2xC.DF_N 2.3.2均匀增宽介质的增益饱和
/1- (uG.s %I 2.4非均匀增宽介质的增益饱和
%1ofu,% =w HU*mK 2.4.1介质在小信号时的粒子数密度反转分布值
[KXxn>n ,<$6-3sC- 2.4.2非均匀增宽型介质在小信号时的增益系数
JlAUie8 %FnaS
u 2.4.3非均匀增宽型介质稳态粒子数密度反转分布
j.MpQ^eJ7 -L>\ 58` 2.4.4非均匀增宽型介质稳态情况下的增益饱和
?c)PBJ+] XHuY'\;- 2.5激光器的损耗与阈值条件
P+pL2 BA IWeQMwg 2.5.1激光器的损耗
hQ&S*f&=' LjUBV_J 2.5.2激光谐振腔内形成稳定光强的过程
"Y@rNmBj X%"P0P 2.5.3阈值条件
)e.Y"5My j:D@X=| 2.5.4对介质能级选取的讨论
y'?|#%D IuDg-M[ 思考练习题2
5T,Doxo P;[5#-e 第3章激光器的输出特性
{GDMix dsP|j(y 3.1光学谐振腔的衍射理论
Iu6KW :x @AUx%:}0Y: 3.1.1数学预备知识
!=C4=xv 87%t=X 3.1.2菲涅耳-基尔霍夫衍射公式
sZFIQ)b9 R?Y#>K 3.1.3光学谐振腔的自再现模积分方程
.#R\t 7m% 8[i#x|`g 3.1.4激光谐振腔的谐振频率和激光纵模
nd
'K4q evf){XhT;n 3.2对称共焦腔内外的光场分布
9v)p0 .{D[!Dp#h 3.2.1共焦腔镜面上的场分布
?&Si P-G @`2<^-r\ 3.2.2共焦腔中的行波场与腔内外的光场分布
jI@0jxF ]Po9a4w# 3.3高斯光束的传播特性
SeAokz> 5)4*J. 3.3.1高斯光束的振幅和强度分布
8[(eV. ]kLs2? \ 3.3.2高斯光束的相位分布
";B.^pBv@; RC Fb&,51 3.3.3高斯光束的远场发散角
f XxdOn.
!\Jj}iX3_ 3.3.4高斯光束的高亮度
tr"iluwGc 2|F.J G^ 3.4稳定球面腔的光束传播特性
V ~w(^;o@ `+$'bNPn& 3.4.1稳定球面腔的等价对称共焦腔
Sr~zN:wn P8!Vcy938 3.4.2稳定球面腔的光束传播特性
q /EK]B %cG6=`vR 3.5其他几种常用的激光光束
A<^IG+Q,B7 |Hg )!5EJ 3.5.1厄米-高斯光束
d{&+xl^ll %)*!(%\S*3 3.5.2拉盖尔-高斯光束
#C,M8~Q7 `Bx3grZ
7& 3.5.3贝塞尔光束
Z@&_ T3M ;[WW,,!Y 3.6激光器的输出功率
/s& xI x3>K{ 3.6.1均匀增宽型介质激光器的输出功率
r=4'6! o%h"gbvMY! 3.6.2非均匀增宽型介质激光器的输出功率
Fh& `v0 5%D:wS1 3.7激光器的线宽极限
iaXNf
])? t
),~w,7(J 3.8激光光束质量的品质因子M2
%KNnss} }MY7<sMDOy 3.9模式激光的某些一阶统计性质
'p-jMD}O /%}+FMj 3.9.1单模激光的一阶统计性质
5%(J +d p%,:U8fOR 3.9.2多模激光的一阶统计性质
:k8>)x]
) DbJ:KQ!* 思考练习题3
>x@]wsj Je2o('MA 第4章激光的基本技术
1i#uKKwE NUiZ!& 4.1激光器输出的选模
-h^FSW($-R LtbL[z>] 4.1.1激光单纵模的选取
ZgF-.(GV m9ts&b+TE 4.1.2激光单横模的选取
,kuJWaUC@ tY !fO>Fn~ 4.2激光器的稳频
@=`Dw/13 m9Gyjr'L 4.2.1影响频率稳定的因素
v 2k/tT$t Z"'rc.>a 4.2.2稳频方法概述
?{%P9I b>;>*'e 4.2.3兰姆凹陷法稳频
fL
ng[& K`* 8*k{ 4.2.4饱和吸收法稳频
&+6XdhX #rMMOu9r2 4.3激光束的变换
i0 {pm q !1+L0,I6 4.3.1高斯光束通过薄
透镜时的变换
mu)?SGpyE H`]nY`HYg 4.3.2高斯光束的聚焦
^i_mGeu j]rE0Og 4.3.3高斯光束的准直
r Efk5R )`F?{Sg 4.3.4激光的扩束
U`K5 DZ~ ]8ua>1XS 4.4激光调制技术
'Kxs>/y3 dG.s8r*?M 4.4.1激光调制的基本概念
15VOQE5Fl` v3[Z]+ ] 4.4.2电光强度调制
bBAZr`<&U Sd'
uXX@ 4.4.3电光相位调制
8U0y86q>)E o4o&} 4.5激光偏转技术
S0/@y'q3en wfM$JYfI 4.5.1机械偏转
`B) ~ {5-4^|! 4.5.2电光偏转
pA"x4\s T({:Y. A; 4.5.3声光偏转
T9KzVxHp5 Z/sB72K1 4.6激光调Q技术
"uN
JQ0Y xU@YBzbk 4.6.1激光谐振腔的品质因数Q
YoGnk^$ 6(sqS~D 4.6.2调Q原理
mj[PKEdkB Nz#T)MGO` 4.6.3电光调Q
{2R b^K gZ
4.6.4声光调Q
CY)/1 # J x8.7])?w 4.6.5染料调Q
`"H!=` Y4){{bEp 4.7激光锁模技术
}+#-\a2 $Eg|Qc-1 4.7.1锁模原理
'Z+w\0}@ SWUHHl 4.7.2主动锁模
`Q1S8i$ vvv~n]S6 4.7.3被动锁模
/>Tyiy]2uu -2o4v#d 思考练习题4
LH"MJWOJ ul/= 1]1? 第5章典型激光器介绍
djS?$WBpU ( u@[}! 5.1固体激光器
vI{JBWE,S #w*1 ! 5.1.1固体激光器的基本结构与工作物质
a)MjX<y skR/Wf9DH 5.1.2固体激光器的泵浦系统
ct3QtX0B Z6!MX_ep 5.1.3固体激光器的输出特性
- 6;0 x 6%JKY+n^ 5.1.4新型固体激光器
f*Xonb N$M#3Y; 5.2气体激光器
/gL(40 eU1= :n&&\ 5.2.1氦氖(HeNe)激光器
"Fy34T0N "V&2g? 5.2.2二氧化碳激光器
hc5M)0d jx!)N> 5.2.3Ar+离子激光器
=<_xUh. W*QD' 5.3染料激光器
*SzP7]1m v/c8P\ 5.3.1染料激光器的激发机理
sD1L
P muQH!Q 5.3.2染料激光器的泵浦
yX,2`&c l:a+o gm3 5.3.3染料激光器的调谐
WiH%URFB Nb>|9nu
O 5.4半导体激光器
$7a|
9s0 xQ>c.}J/i 5.4.1半导体的能带和产生受激辐射的条件
%RL\t5TV 6i(V+ 5.4.2PN结和粒子数反转
Ox8dnPcx $)mq 5.4.3半导体激光器的工作原理和阈值条件
5z~Ji77! [`_&d7{-4b 5.4.4同质结和异质结
半导体激光器
S6B(g_D| K$\az%NE 5.5其他激光器
?cG+rC% b=9(gZ 9 5.5.1准分子激光器
)-Zpr1kD tV9W4`Z2q 5.5.2自由电子激光器
o$'Fz[U Ms<^_\iPN 5.5.3化学激光器
95_?F7}9 9r
fR 思考练习题5
};+ ' zid?yuP 第6章激光在精密测量中的应用
*#+d j" _{8f^@I"+ 6.1激光干涉测长
JS642T 4\pi<#X 6.1.1干涉测长的基本原理
GIWgfE? ;*:d)'A 6.1.2激光干涉测长系统的组成
&O#a==F!( N:)`+} 6.1.3激光外差干涉测长技术
I.fV_
H^ n4 KiC!*i0 6.1.4激光干涉测长应用举例
qlIC{:E0 qDM/
6xO 6.2激光衍射测量
V-}d-Y 7,!Mmu 6.2.1激光衍射测量原理
'/\@Mc4T %/oOM\}++ 6.2.2激光衍射测量的方法
^8o'\V"m^ @?!/Pl49R 6.2.3激光衍射测量的应用
W([)b[-* VD,F?L! 6.3激光测距
si/F\NDT Z9i,#/ 6.3.1激光脉冲测距
P~#!-9? {dg3 qg~ 6.3.2激光相位测距
a{L`C"rJ jHT 4I>\ 6.4激光准直及多自由度测量
b5_A*-s$M
UQ$dO2^ 6.4.1激光准直仪
W2wDSP- Umm_FEU#] 6.4.2激光衍射准直仪
Q0gO1T [NFg9y;{h 6.4.3激光多自由度测量
5dMIv<#T` 3rZFN^ 6.5激光多普勒测速
N$/{f2iC en=Z[ZIPO 6.5.1运动微粒散射光的频率
vROl}s; kNI m90,g 6.5.2差频法测速
HoT5 5v!o U#-&%|b$ 6.5.3激光多普勒测速技术的应用
4.,e3 ?p. dc~tZ 6.6环形激光测量角度和角加速度
Bo`fy/x#
xii*"n ~ 6.6.1环形激光精密测角
tW|B\p} %pc0a^iB 6.6.2光纤陀螺
RT9fp(6* BNyDEFd 6.7激光环境计量
1|;WaO1Q s$C;31k 6.8激光散射板干涉仪
S"|D!}@- bC$n+G>6k 思考练习题6
(8GJLs 8 IQGIU3O 第7章激光加工技术
E5jK}1t4V jS5e"LMIq 7.1激光热加工原理
N?kXATB \tyL`&) 7.2激光表面改性技术
%p/Qz|W ~NpnRIt 7.2.1激光淬火技术的原理与应用
E-*udQ #E^ %h 7.2.2激光表面熔凝技术
\z:p"eua z x)BG%{h 7.2.3激光熔覆技术
csRba;Z[ 7vNS@[8 7.3激光去除材料技术
y3 LWh}~E +O j28vR 7.3.1激光打孔
eY\tO"Hc j+_g37$: 7.3.2激光切割
2YuaPq/ ;r49H<z 7.4激光焊接
np=m~k cn<9!2a 7.4.1激光热导焊
Y91TF' aZ5qq+1x 7.4.2激光深熔焊
~ZG>n{Q @*is]d+Ya 7.4.3激光复合焊
m;KMr6sO ;NRm , 7.5激光快速成型技术
{4}Sl^kn* OTN"XKa$ 7.5.1激光快速成型技术的原理及主要优点
d>@{!c- e Yyl=YW 7.5.2激光快速成型技术
(niZN_qv tDy1Gh/c 7.5.3激光快速成型技术的重要应用
U!3nn#!yE &Radpb2p6 7.6其他激光加工技术
MMhd -B1O& BAX])~_ 7.6.1激光清洗技术
8'^eH1d' (C6Y*Zm\ 7.6.2激光弯曲
ut3jIZ1] %m+Z rH( 思考练习题7
S_ nTp) <u->hT 第8章激光在医学中的应用
eC[g"Ef uKpl+> 8.1激光与生物体的相互作用
kZUuRB~om G?3S_3J2 8.1.1生物体的
光学特性
:JW~$4 JC>}(yQA 8.1.2激光对生物体的作用
, LcMNP r S:Yo9~ 8.1.3激光对生物体应用的优点
pC5-,Z;8 f8[2$i*cL 8.2激光在临床治疗中的应用
-BEPpwb<g S'ikr 8.2.1激光临床治疗的种类与现状
Ta9;;B?$ vaTXu* 8.2.2激光在皮肤科及整形外科领域中的应用
@o;m!CYB Sn0?_vH4 8.2.3激光在眼科中的应用
35&&*$Jm 6|_ S|N 8.2.4激光在泌尿外科中的应用
TuaT-Z~U{ Bu6t3 8.2.5激光在耳鼻喉科中的应用
v7&$(HJ>]L ;=C^l 8.2.6最新的技术——间质激光光凝术
QL|Vke:N4 YJ1P5u: 8.2.7光动力学治疗
~x4Y57 *qz]vUb/0 8.3激光在生物体检测及诊断中的应用
3P#1fI(c mcr71j 8.3.1利用激光的生物体光谱测量及诊断
l#Qf8*0 Nk=M 8.3.2激光断层摄影
I"DV}jg6| b~#rUOXb8? 8.3.3激光显微镜
V!ajD!00 78 UT]<Q;K 8.4医用激光设备
&TK% igL j$8~M 8.4.1医用激光
光源 5R o5Cg~ q07rWPM
"e 8.4.2医用激光传播用
光纤 t%FS 5 8nZPY)o 8.5激光应用于医学的未来
=?FA9wm D_, 2z 8.5.1医用激光新技术
_a.Q@A4' j&44wuf 8.5.2光动力学治疗的前景
iqOd]H]v Ge97e/CY 思考练习题8
aZBaIl6I [2&Fnmjk}X 第9章激光在信息技术中的应用
g$]9xn#_[ HX<5i>]0\u 9.1光纤通信系统中的激光器和光放大器
<m )@~s?D cu SXv) 9.1.1半导体激光器
E~N}m7kTl/ d}WAP m 9.1.2光纤激光器
-2Ub'*qK Ex<-<tY 9.1.3光放大器
y<#y3M!\ {8JJ$_ 9.2激光全息三维显示
} O!LTD zL7+HY*3o 9.2.1全息术的历史回顾
hVR=g!e#X xQ$*K]VP 9.2.2激光全息术的基本原理和分类
nE/T)[1| \wnQ[UNjP 9.2.3白光再现的全息三维显示
_{ ?1+ sRYFu% 9.2.4计算全息图
Hi|Oeu .e]!i(5I 9.2.5数字全息术
`aSz"4Wd &