激光先进制造技术与设备集成(作者:邵丹,胡兵,郑启光)

发布:cyqdesign 2010-01-06 15:03 阅读:4402
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。 }}X<e  
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《激光先进制造技术与设备集成》目录 oR@1/lV  
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 cM Z-  
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 $*qQ/hi  
1.2.6 激光束偏振 :TRhk.  
1.3 激光束的聚焦与传输特性 i~ITRi@  
1.3.1 激光束聚焦 fl+dL#]  
1.3.2 激光束聚焦深度(焦深) E5Zxp3N  
1.3.3 像差 _)a!g-Do7  
1.3.4 热透镜效应 N?l  
1.3.5 激光束的准直与整形 EXizRL-9o  
1.3.6 激光束传输 &'"dYZj{  
1.3.7 激光束扫描系统 ,tl(\4n  
1.3.8 激光束的分束与合束 (Y~gItej  
1.4 激光器光学元件与聚焦镜 jpt-5@5O  
1.4.1 激光器输出窗口和聚焦透镜材料 ~vV+)KI  
1.4.2 反射镜 xz*MFoE  
1.5 激光束的光束质量 8c<OX!  
1.5.1 激光束的光束质量的评价标准 >p>B-m  
1.5.2 光束质量因子M2 a+ s%9l  
1.5.3 光束参数乘积(BPP)评价方法 W.7XShwd*2  
1.5.4 激光束光束质量因子M2的测量方法 %ou@Y`  
1.6 材料的吸收和反射特性 4YyVh.x  
1.6.1 材料的吸收特性 get$ 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(o J.  
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 ?]`9z  
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$^I/OK?  
2.5 用于激光热加工激光器的比较 fea4Ul{ib  
2.5.1 CO2激光器与YAG激光器及准分子激光器的比较 +J  <<me4  
2.5.2 常用CO2激光器、Nd:YAG激光器与其他激光器比较 w~Jy,[@n  
参考文献 qqr]S^WW  
第3章 激光加工技术 KpfQ=~'  
3.1 激光打孔与激光切割 p(pL"  
3.1.1 激光打孔 xAu&O\V  
3.1.2 激光切割 k'PNfx\K  
3.1.3 激光打标与雕刻 6&[rA TU+  
3.1.4 激光毛化(刻花)技术 ^ SW!S_&Z2  
3.2 激光焊接 Ht&%`\9s  
3.2.1 脉冲激光光斑焊接 (T1d!v"~"  
3.2.2 激光缝焊 llRQxk  
3.2.3 高功率激光深穿透焊接 pXl *`[0X#  
3.2.4 几种焊接方式 M1_1(LSU  
3.2.5 几种典型激光焊接实例 \>)#cEX5  
3.2.6 几种典型零部件的激光焊接 ` l}+BI`4  
3.2.7 塑料的激光焊接 {7d\du&G  
3.3 激光表面热处理(表面改性) (x/xqDpmBS  
3.3.1 激光表面相变硬化(表面淬火) v|GDPq  
3.3.2 激光表面合金化与激光表面熔覆 'FwNQzzt  
3.3.3 激光表面非晶化与微晶 lJdwbuB6  
3.3.4 激光冲击强化 mE"},ksg  
3.3.5 激光清洗和去除技术 ;Ff5ooL{  
参考文献 qTrb)95  
第4章 激光快速成型技术 -"/l)1ox,  
4.1 激光快速成型工艺 qExmf%q:q  
4.1.1 分层制造(SFF)快速成型技术 `Uy4>?  
4.1.2 激光直接成型技术 DH'0#  
4.1.3 激光热成型 '<%;Nv  
4.1.4 激光冲击成型 7cly{U"  
4.1.5 其他新的激光快速成型工艺及材料 `m=u2kxY  
4.2 激光快速成型制作零件(或模具)的典型实例 /4Jm]"  
参考文献 |>jlmaV  
第5章 激光烧结合成功能陶瓷材料技术 2PG= T/  
5.1 激光烧结合成陶瓷 M}qrF~   
5.1.1 激光烧结合成陶瓷方法与工艺 cB|Rj}40v  
5.1.2 激光烧结陶瓷的显微结构特征 xL} ~R7  
5.2 激光烧结合成陶瓷的应用 F9 2et<y.  
5.2.1 激光烧结合成新型钨酸铝陶瓷 qZ rv2dT  
5.2.2 激光烧结合成Tazos基陶瓷 8mv}-;  
5.2.3 激光合成SiC超细粉 Bb@m-+f  
5.2.4 激光熔凝快离子导体 d <Rv~F@  
参考文献 CINC1Ll_24  
第6章 激光制膜技术 t{o&$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 v8NoD_  
6.2 影响激光制膜的因素 l t{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 P h/!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 ZD t|g^  
第11章 激光加工成套设备系统 6Cz%i 6)  
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