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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。
&kw@,];4Z 《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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!f6(Zho 《激光先进制造技术与设备集成》目录
40
0#v|b 序
Lj;2\] 前言
n'w.;
q 第1章 激光先进制造技术基础
SX-iAS[< 1.1 激光产生的机理
_J [P[(ab 1.1.1 电磁辐射特性
Yz<1
wt7; 1.1.2 激光产生的必要条件
OZ!^ak 1.2 激光束特性
8dyg1F 1.2.1 激光波长
)\^-2[; 1.2.2 激光的相干性
8Q+36! 1.2.3 激光束输出模式
dcT80sOC 1.2.4 激光束的形状与发散
X[TR3[1} 1.2.5 激光束的亮度
FC"8#*x 1.2.6 激光束偏振
>lM l 1.3 激光束的聚焦与传输特性
c[Zje7 @ 1.3.1 激光束聚焦
-|\ZrE_h 1.3.2 激光束聚焦深度(焦深)
2GStN74X r 1.3.3 像差
7"xd1l?zz 1.3.4 热
透镜效应
WMP,\=6k0 1.3.5 激光束的准直与整形
00U> F 1.3.6 激光束传输
WOf 4o 1.3.7 激光束扫描系统
C{wEzM: 1.3.8 激光束的分束与合束
BFW&2 1.4 激光器
光学元件与聚焦镜
g$o&Udgs 1.4.1 激光器输出窗口和聚焦透镜材料
5E_YEBO/ 1.4.2 反射镜
n?K 1.5 激光束的光束质量
k-""_WJ~^ 1.5.1 激光束的光束质量的评价
标准 W`*r>`krVJ 1.5.2 光束质量因子M2
B,fo(kG 1.5.3 光束
参数乘积(BPP)评价方法
7vj2
`+r. 1.5.4 激光束光束质量因子M2的测量方法
Vs{|xG7WD 1.6 材料的吸收和反射特性
0Fr?^3h 1.6.1 材料的吸收特性
]jRfH(i 1.6.2 材料的反射特性
pFz`}?c0 1.7 激光与固体材料的相互作用
BDZ?Ez\Sg 1.7.1 激光束的加热过程
HLHz2-lI 1.7.2 表面效应
i(+p0:< 0 1.7.3 内部效应
_t}WsEQ+P 1.7.4 非线性效应
gbagi+8s`% 1.7.5 激光诱导等离子体
e64 ^ChCoV 1.8 激光加工的热源模型
h3@v+Z<} 1.8.1 热物理常数
Mh
7DV 1.8.2 激光加工的热源模型
@!d{bQd, 1.8.3 几种激光加工的热源模型
7 x?<*T 参考文献
m<2M4u 第2章 激光器系统
:S(ZzY
Q 2.1 固体激光器
5.J.RE"M 2.1.1 固体激光器的基本结构
jOD?|tK& 2.1.2 用于激光热加工的固体激光器
"Os_vlapHo 2.1.3 二极管泵浦固体激光器(DPSL)
-+-_I*( 2.1.4 掺钛蓝宝石飞秒激光器
yJe>JK~) 2.2 气体激光器
dN[\xVcj 2.2.1 CO2激光器
>~+ELVB& 2.2.2 横流CO2激光器
% +\."eC 2.2.3 轴向流动CO2激光器
Yk Qd
2.2.4 扩散冷却CO2激光器
-1ub^feJ, 2.2.5 准分子激光器
57'4ljvYi 2.3 高功率
半导体激光器
z,%$+)K 2.3.1 半导体激光器的构成
IRqy%@) 2.3.2 半导体激光器的制备方法
,izO{@We2{ 2.4
光纤激光器
d9|<@A 2.4.1 光纤激光器的基本结构
8Kk(8a&v 2.4.2 光纤激光器的特点
Tc3yS(aq 2.4.3 光纤激光器的种类
'a.qu9PJ 2.4.4 高功率光纤激光器(HPFL)
hqkz^!rp 2.4.5 超快光纤激光器
Fh9h,'
V" 2.5 用于激光热加工激光器的比较
0% I=d 2.5.1 CO2激光器与YAG激光器及准分子激光器的比较
?=fyc1 2.5.2 常用CO2激光器、Nd:YAG激光器与其他激光器比较
r^ ZEImjc 参考文献
ayF\nk4b 第3章 激光加工技术
ZO$%[ftb 3.1 激光打孔与激光切割
h;NYdX5 3.1.1 激光打孔
>!)DM]Ri 3.1.2 激光切割
KL Xq\{X 3.1.3 激光打标与雕刻
S#}
KIy 3.1.4 激光毛化(刻花)技术
fw{gx 3.2 激光焊接
k~
/Nv=D 3.2.1 脉冲激光光斑焊接
i&GH/y 3.2.2 激光缝焊
| (_ 3.2.3 高功率激光深穿透焊接
R@k&SlL'` 3.2.4 几种焊接方式
Qv/=&_6 3.2.5 几种典型激光焊接实例
3I-MdApT 3.2.6 几种典型零部件的激光焊接
Alw3\_X 3.2.7 塑料的激光焊接
[Hh9a;.*}h 3.3 激光表面热处理(表面改性)
u!qP 3.3.1 激光表面相变硬化(表面淬火)
))'<_nD 3.3.2 激光表面合金化与激光表面熔覆
*,WU?tl& 3.3.3 激光表面非晶化与微晶
/J6rv(( 3.3.4 激光冲击强化
#|PS&}6wU 3.3.5 激光清洗和去除技术
~Vjl7G\7i 参考文献
&H:(z4/ 第4章 激光快速成型技术
yd`mG{Z 4.1 激光快速成型工艺
y;@:ulv[ 4.1.1 分层制造(SFF)快速成型技术
=P
#] 4.1.2 激光直接成型技术
1Nd2{( 4.1.3 激光热成型
[-oc>;`=l 4.1.4 激光冲击成型
w!clI8v/ 4.1.5 其他新的激光快速成型工艺及材料
HEc+;O1< 4.2 激光快速成型制作零件(或模具)的典型实例
9o:Lz5o 参考文献
$aXer: 第5章 激光烧结合成功能陶瓷材料技术
]1pIj
i[ 5.1 激光烧结合成陶瓷
+pn
N!:q 5.1.1 激光烧结合成陶瓷方法与工艺
Sa;qW3dt3E 5.1.2 激光烧结陶瓷的显微结构特征
Y#$%iF 5.2 激光烧结合成陶瓷的应用
K1!j fp 5.2.1 激光烧结合成新型钨酸铝陶瓷
WWHoi{q 5.2.2 激光烧结合成Tazos基陶瓷
n$,*|_$# 5.2.3 激光合成SiC超细粉
u.Tcg^ v 5.2.4 激光熔凝快离子导体
bYQRBi 参考文献
Ffta](Z; 第6章 激光制膜技术
Q%mB|i|
6.1 激光制膜原理与过程
2JcjZn 6.1.1 激光等离子体法制膜的简单机制
a\YV3NJ/A 6.1.2 激光制膜过程
tr}Loq\y 6.1.3 激光辐射与靶材的相互作用
?|B&M\}g 6.1.4 激光等离子体与基片的相互作用
`
3K)GA 6.2 影响激光制膜的因素
.Blf5b 6.2.1 激光波长与运转方式
kbMWGB%; 6.2.2 激光能量密度
ll.N^y;a 6.2.3 激光脉冲频率
kN4{13Qs* 6.2.4 辅助气压
6'G6<8>- 6.2.5 基片温度
8sTp`}54J 6.3 激光制膜方法及工艺
\Vy Z 6.3.1 激光物理气相沉积薄膜
xQXXC|T 6.3.2 激光化学气相沉积薄膜
+:!7L=N# 6.3.3 双光束脉冲激光沉积功能梯度薄膜
!()$8 6.4 脉冲激光制备薄膜技术实例
}Nm#q@o$P 6.4.1 脉冲激光制备A1N薄膜
pRIhFf 6.4.2 脉冲激光制备GaN薄膜
6BbGA*%{ 6.4.3 脉冲激光制备β-FeSi2薄膜
h"_;IUZ! 6.4.4 脉冲激光制备类金刚石薄膜
y8!4q 6.4.5 激光沉积制备高温超导薄膜
YS@ypzc/ 参考文献
6NM:DI\% 第7章 短波长紫外激光微加工技术
a>]uU*Xm 7.1 准分子紫外激光与材料相互作用
VE{3} S 7.1.1 准分子紫外激光加工特点
:f}9($ ……
Y^7$t^& 第8章 飞秒激光微加工技术
=JbRu|/ 第9章 激光制备纳米材料技术
fW3(&@ 第10章 激光在工业中的应用
Xr$J9*Jk- 第11章 激光加工成套设备系统
pU%n]]qF ……
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