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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。
qe_qag9 《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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c2~oPUj 《激光先进制造技术与设备集成》目录
oR@1/lV 序
f+V^q4 前言
"QLp%B,A 第1章 激光先进制造技术基础
u5I#5 1.1 激光产生的机理
cMZ- 1.1.1 电磁辐射特性
]yV,lp 1.1.2 激光产生的必要条件
rp_Aw 1.2 激光束特性
@!KG;d:l 1.2.1 激光波长
h=o%\F4 1.2.2 激光的相干性
iPK:gK3Q 1.2.3 激光束输出模式
B!AJ* 1.2.4 激光束的形状与发散
c.{t +OR 1.2.5 激光束的亮度
$*qQ/hi 1.2.6 激光束偏振
:TRhk. 1.3 激光束的聚焦与传输特性
i~ITRi@ 1.3.1 激光束聚焦
fl+dL#] 1.3.2 激光束聚焦深度(焦深)
E5Zxp3 N 1.3.3 像差
_)a!g-Do7 1.3.4 热
透镜效应
N?l 1.3.5 激光束的准直与整形
EXizRL-9o 1.3.6 激光束传输
&'"dYZj{ 1.3.7 激光束扫描系统
,tl(\4n 1.3.8 激光束的分束与合束
(Y~gItej 1.4 激光器
光学元件与聚焦镜
jpt-5@5O 1.4.1 激光器输出窗口和聚焦透镜材料
~vV+)KI 1.4.2 反射镜
xz*MFoE 1.5 激光束的光束质量
8c<OX! 1.5.1 激光束的光束质量的评价
标准 >p>B-m 1.5.2 光束质量因子M2
a+
s%9l 1.5.3 光束
参数乘积(BPP)评价方法
W.7XShwd*2 1.5.4 激光束光束质量因子M2的测量方法
%ou@Y` 1.6 材料的吸收和反射特性
4YyVh.x 1.6.1 材料的吸收特性
get$r5 1.6.2 材料的反射特性
O`TM} 1.7 激光与固体材料的相互作用
={B?hjo<- 1.7.1 激光束的加热过程
WVdF/H 1.7.2 表面效应
EncJB 1.7.3 内部效应
.9$
7
+ 1.7.4 非线性效应
.2x`Fj;o1 1.7.5 激光诱导等离子体
&H:2TL! 1.8 激光加工的热源模型
Ry`Y + 1.8.1 热物理常数
u iR[V~ 1.8.2 激光加工的热源模型
qMmhVUx 1.8.3 几种激光加工的热源模型
_qjkiKm?1F 参考文献
Z ItS(oJ. 第2章 激光器系统
6I-Qq?L[H 2.1 固体激光器
=@s {H + 2.1.1 固体激光器的基本结构
IP+.L]S 2.1.2 用于激光热加工的固体激光器
H{ +[
,l 2.1.3 二极管泵浦固体激光器(DPSL)
OYj~"-3y) 2.1.4 掺钛蓝宝石飞秒激光器
dH~i 2.2 气体激光器
N'=b8J-fF 2.2.1 CO2激光器
VL8yL`~zc. 2.2.2 横流CO2激光器
li 2.2.3 轴向流动CO2激光器
M&5De{LS} 2.2.4 扩散冷却CO2激光器
2T3b6 2.2.5 准分子激光器
mu@IcIb> 2.3 高功率
半导体激光器
pg/SYEvsV 2.3.1 半导体激光器的构成
Qt"i 2.3.2 半导体激光器的制备方法
{ v#wU 2.4
光纤激光器
-jcgxQH53 2.4.1 光纤激光器的基本结构
0'O6-1Li 2.4.2 光纤激光器的特点
VdF<#(X+ 2.4.3 光纤激光器的种类
i?]`9 z 2.4.4 高功率光纤激光器(HPFL)
UY/qI%#L#, 2.4.5 超快光纤激光器
g$^I/OK? 2.5 用于激光热加工激光器的比较
fea4Ul{ib 2.5.1 CO2激光器与YAG激光器及准分子激光器的比较
+J
<<me4 2.5.2 常用CO2激光器、Nd:YAG激光器与其他激光器比较
w~Jy,[@n 参考文献
qqr]S^WW 第3章 激光加工技术
KpfQ=~' 3.1 激光打孔与激光切割
p(pL" 3.1.1 激光打孔
xAu&O\V 3.1.2 激光切割
k'PN fx\K 3.1.3 激光打标与雕刻
6&[rATU+ 3.1.4 激光毛化(刻花)技术
^ SW!S_&Z2 3.2 激光焊接
Ht&%`\9s 3.2.1 脉冲激光光斑焊接
(T1d!v"~" 3.2.2 激光缝焊
llRQxk 3.2.3 高功率激光深穿透焊接
pXl*`[0X# 3.2.4 几种焊接方式
M1 _1(LSU 3.2.5 几种典型激光焊接实例
\>)#cEX5 3.2.6 几种典型零部件的激光焊接
`l}+BI`4 3.2.7 塑料的激光焊接
{7d\du&G 3.3 激光表面热处理(表面改性)
(x/xqDpmBS 3.3.1 激光表面相变硬化(表面淬火)
v|GDPq 3.3.2 激光表面合金化与激光表面熔覆
'FwNQz zt 3.3.3 激光表面非晶化与微晶
lJdwbuB6 3.3.4 激光冲击强化
mE"},ksg 3.3.5 激光清洗和去除技术
;Ff5ooL{ 参考文献
qTrb)95 第4章 激光快速成型技术
-"/l)1ox, 4.1 激光快速成型工艺
qExmf%q:q 4.1.1 分层制造(SFF)快速成型技术
`Uy4> ? 4.1.2 激光直接成型技术
DH'0# 4.1.3 激光热成型
'<% ;Nv 4.1.4 激光冲击成型
7cly{U" 4.1.5 其他新的激光快速成型工艺及材料
`m=u2kxY 4.2 激光快速成型制作零件(或模具)的典型实例
/4Jm]" 参考文献
|>jlmaV 第5章 激光烧结合成功能陶瓷材料技术
2PG= T/ 5.1 激光烧结合成陶瓷
M}qrF~ 5.1.1 激光烧结合成陶瓷方法与工艺
cB|Rj}40v 5.1.2 激光烧结陶瓷的显微结构特征
xL}~R7 5.2 激光烧结合成陶瓷的应用
F92et<y. 5.2.1 激光烧结合成新型钨酸铝陶瓷
qZ rv2dT 5.2.2 激光烧结合成Tazos基陶瓷
8mv}-; 5.2.3 激光合成SiC超细粉
Bb@m-+f 5.2.4 激光熔凝快离子导体
d <Rv~F@
参考文献
CINC1Ll_24 第6章 激光制膜技术
t{o&$s93 6.1 激光制膜原理与过程
G ,?l
o=m 6.1.1 激光等离子体法制膜的简单机制
AlhPT ( 6.1.2 激光制膜过程
|QxT"`rT
6.1.3 激光辐射与靶材的相互作用
9P\R?~3 6.1.4 激光等离子体与基片的相互作用
v 8NoD_ 6.2 影响激光制膜的因素
lt{yo\ 6.2.1 激光波长与运转方式
q+?>shqsZ 6.2.2 激光能量密度
))eQZ3ap9 6.2.3 激光脉冲频率
XS`=8FQ 6.2.4 辅助气压
[zc8f 6.2.5 基片温度
Oj0,Urs7 6.3 激光制膜方法及工艺
!1fAW!8 6.3.1 激光物理气相沉积薄膜
CT#u+]T 6.3.2 激光化学气相沉积薄膜
jb0LMl}/A 6.3.3 双光束脉冲激光沉积功能梯度薄膜
JmJNq$2#c 6.4 脉冲激光制备薄膜技术实例
drW}w+! 6.4.1 脉冲激光制备A1N薄膜
#xe-Yw1! 6.4.2 脉冲激光制备GaN薄膜
@zAav> 6.4.3 脉冲激光制备β-FeSi2薄膜
dXewS_7 6.4.4 脉冲激光制备类金刚石薄膜
Fa^I 1fk 6.4.5 激光沉积制备高温超导薄膜
3W.5[;} 参考文献
,<,#zG[. 第7章 短波长紫外激光微加工技术
Ph/!a6y 7.1 准分子紫外激光与材料相互作用
2kV{|`1 7.1.1 准分子紫外激光加工特点
K
f}h{X ……
/I@Dv? 第8章 飞秒激光微加工技术
<OA[u-ph%S 第9章 激光制备纳米材料技术
X+;{&Efrl 第10章 激光在工业中的应用
ZDt|g^ 第11章 激光加工成套设备系统
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