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激光先进制造技术与设备集成》内容简介:进入21世纪以来,随着激光技术的迅速发展,激光先进制造与加工技术在汽车、机械、航空航天、冶金化工及微电子等领域展现出更广阔的应用前景。《激光先进制造技术与设备集成》从介绍激光先进制造与加工技术的基础知识出发,全面、
系统地讲述了激光先进制造与加工工艺、方法和应用及成套设备系统。全书共分11章:第1章,激光先进制造技术基础;第2章,
激光器系统;第3章,激光加工技术(包括激光打孔、切割、激光焊接,激光表面改性、激光冲击强化和激光清洗等);第4章,激光快速成型技术;第5章,激光烧结合成功能陶瓷材料技术;第6章,激光制膜技术;第7章,短
波长紫外激光微加工技术;第8章,飞秒激光微加工技术;第9章,激光制备纳米材料技术;第10章,激光在工业中的应用;第11章,激光加工成套设备系统。
]'Eg2(wy 《激光先进制造技术与设备集成》可供从事光电子、机械和微电子等相关领域的研究人员和工程技术人员及在校本科生、研究生与阅读与参考。
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cJ$jU{} 《激光先进制造技术与设备集成》目录
neM)(` gp 序
<jJ'T?,
前言
cy,6^d 第1章 激光先进制造技术基础
udUc&pX 1.1 激光产生的机理
(Z$7;OAI 1.1.1 电磁辐射特性
?1\I/'E9 1.1.2 激光产生的必要条件
nD/B:0' 1.2 激光束特性
wnd
#J ` 1.2.1 激光波长
.B~yI3D`M 1.2.2 激光的相干性
p3 5)K5V 1.2.3 激光束输出模式
":+d7xR?o 1.2.4 激光束的形状与发散
xwsl$Rj 1.2.5 激光束的亮度
GEy7Vb) 1.2.6 激光束偏振
o`Z3} 1.3 激光束的聚焦与传输特性
`uPO+2 1.3.1 激光束聚焦
I-!7 EC2{! 1.3.2 激光束聚焦深度(焦深)
>4wigc 1.3.3 像差
9J7yR}2-F 1.3.4 热
透镜效应
IIY_Q9in 1.3.5 激光束的准直与整形
Y<W9LF 1.3.6 激光束传输
Xxh^4vKjX 1.3.7 激光束扫描系统
c`3`}&g# 1.3.8 激光束的分束与合束
k0j4P^d 1.4 激光器
光学元件与聚焦镜
$rj:K)P 1.4.1 激光器输出窗口和聚焦透镜材料
.?NfV%vv 1.4.2 反射镜
b&`~%f- 1.5 激光束的光束质量
)XonFI 1.5.1 激光束的光束质量的评价
标准 'Y2$9qy-L 1.5.2 光束质量因子M2
c$[2tZ 1.5.3 光束
参数乘积(BPP)评价方法
>b\|%=(x!* 1.5.4 激光束光束质量因子M2的测量方法
E7h@Y~bNhW 1.6 材料的吸收和反射特性
c}OveR$'& 1.6.1 材料的吸收特性
,?m@Ko7Y 1.6.2 材料的反射特性
\,NT5> 1.7 激光与固体材料的相互作用
e:-pqZT` 1.7.1 激光束的加热过程
Y~*p27@fR 1.7.2 表面效应
<fBJ@> 1.7.3 内部效应
M/W9"N[ta 1.7.4 非线性效应
?84f\<" 1.7.5 激光诱导等离子体
+?6]Vu&|f 1.8 激光加工的热源模型
-ABj>y[ 1.8.1 热物理常数
HkRvcX
5 1.8.2 激光加工的热源模型
5u9 lKno 1.8.3 几种激光加工的热源模型
phb
;D 参考文献
1 M!4hM
Q 第2章 激光器系统
r:o9:w: 2.1 固体激光器
W<&/5s 2.1.1 固体激光器的基本结构
xp:I( 2.1.2 用于激光热加工的固体激光器
TVvE0y(9 2.1.3 二极管泵浦固体激光器(DPSL)
).,twf58 2.1.4 掺钛蓝宝石飞秒激光器
!8|r$mN8 2.2 气体激光器
.=}\yYGe 2.2.1 CO2激光器
-{*3<2rFK 2.2.2 横流CO2激光器
;ja~Q .}4 2.2.3 轴向流动CO2激光器
4mW$+lzn 2.2.4 扩散冷却CO2激光器
dAG@'A\f 2.2.5 准分子激光器
BPW.&2?< 2.3 高功率
半导体激光器
n>JJ Xw,, 2.3.1 半导体激光器的构成
%Jl6e}! 2.3.2 半导体激光器的制备方法
4Kj8i 2.4
光纤激光器
am5;B`}q 2.4.1 光纤激光器的基本结构
@+~URIG) 2.4.2 光纤激光器的特点
H{E(=S 2.4.3 光纤激光器的种类
^0_ > 2.4.4 高功率光纤激光器(HPFL)
!4^Lv{1QZ 2.4.5 超快光纤激光器
=1>G*
, 2.5 用于激光热加工激光器的比较
s +S6'g-- 2.5.1 CO2激光器与YAG激光器及准分子激光器的比较
8}[<3K%*g 2.5.2 常用CO2激光器、Nd:YAG激光器与其他激光器比较
Da! fwth 参考文献
^K[xVB(& 第3章 激光加工技术
gmTBp}3 3.1 激光打孔与激光切割
se3EI1e 3.1.1 激光打孔
,e OZv=: 3.1.2 激光切割
4avkyFj!h 3.1.3 激光打标与雕刻
lgt&kdc%o 3.1.4 激光毛化(刻花)技术
.I{u[
" 3.2 激光焊接
L1`^M 3.2.1 脉冲激光光斑焊接
DZESvIES 3.2.2 激光缝焊
DfkGNBY 3.2.3 高功率激光深穿透焊接
d/T Fx 3.2.4 几种焊接方式
CPsl/.$tC 3.2.5 几种典型激光焊接实例
jbg9EtQ!* 3.2.6 几种典型零部件的激光焊接
nRq[il0 `i 3.2.7 塑料的激光焊接
HIj:?y 3.3 激光表面热处理(表面改性)
B[&l<*O-y 3.3.1 激光表面相变硬化(表面淬火)
H^B,b!5i 3.3.2 激光表面合金化与激光表面熔覆
_^eA1}3 3.3.3 激光表面非晶化与微晶
" E5=AWd 3.3.4 激光冲击强化
WzdlrkD 3.3.5 激光清洗和去除技术
qoph#\ 参考文献
=RWY0| f 第4章 激光快速成型技术
(ux9"r^g;x 4.1 激光快速成型工艺
|tY6+T} 4.1.1 分层制造(SFF)快速成型技术
6>)KiigZ\ 4.1.2 激光直接成型技术
qncZpXw^ 4.1.3 激光热成型
1G(wESe 4.1.4 激光冲击成型
Q[`2?j? 4.1.5 其他新的激光快速成型工艺及材料
TFbF^Kd#:d 4.2 激光快速成型制作零件(或模具)的典型实例
[m
x}n+~ 参考文献
REX/:sB< 第5章 激光烧结合成功能陶瓷材料技术
a(JtGjTf& 5.1 激光烧结合成陶瓷
geM`O|Np 5.1.1 激光烧结合成陶瓷方法与工艺
x )q$.u+ 5.1.2 激光烧结陶瓷的显微结构特征
2gvS`+<TP 5.2 激光烧结合成陶瓷的应用
=AHV{V~ 5.2.1 激光烧结合成新型钨酸铝陶瓷
Ra~:O\Z 5.2.2 激光烧结合成Tazos基陶瓷
(a,`Y. 5.2.3 激光合成SiC超细粉
Vz5<Gr 5.2.4 激光熔凝快离子导体
BNJG-b|g^ 参考文献
*D7oHwDU 第6章 激光制膜技术
HW6Cz>WxOW 6.1 激光制膜原理与过程
-%VFC^'5 6.1.1 激光等离子体法制膜的简单机制
[ifQLsHA 6.1.2 激光制膜过程
LM.#~7jC 6.1.3 激光辐射与靶材的相互作用
m|Z[8Tup 6.1.4 激光等离子体与基片的相互作用
zb9vUxN [ 6.2 影响激光制膜的因素
Gv(n2r 6.2.1 激光波长与运转方式
~F~hgVS5 6.2.2 激光能量密度
Z\?!&& 6.2.3 激光脉冲频率
dt>!=<|k 6.2.4 辅助气压
wDh&S{N 6.2.5 基片温度
3fop.%( 6.3 激光制膜方法及工艺
pAEJ=Te 6.3.1 激光物理气相沉积薄膜
lnxA/[`a 6.3.2 激光化学气相沉积薄膜
~vR<UQz 6.3.3 双光束脉冲激光沉积功能梯度薄膜
4x/u$Ixzh= 6.4 脉冲激光制备薄膜技术实例
PO2]x: 6.4.1 脉冲激光制备A1N薄膜
6~k qU4lL 6.4.2 脉冲激光制备GaN薄膜
."q8 YaW 6.4.3 脉冲激光制备β-FeSi2薄膜
0wETv 6.4.4 脉冲激光制备类金刚石薄膜
%#]/]B/4 6.4.5 激光沉积制备高温超导薄膜
/hyCR___ 参考文献
=4x-x nA 第7章 短波长紫外激光微加工技术
OL&VisJ{75 7.1 准分子紫外激光与材料相互作用
twTRw:.!f 7.1.1 准分子紫外激光加工特点
jm|zn ……
0`WZ 第8章 飞秒激光微加工技术
nm,Tng
oj 第9章 激光制备纳米材料技术
YGq-AB 第10章 激光在工业中的应用
AWmJm) 第11章 激光加工成套设备系统
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