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2020-10-27 12:19 |
红外光学材料(第2版)
《红外 光学材料(第2版)》对红外光学材料的光学、力学和热学性质,红外光学材料的各种制备工艺作了详细的论述,对于窗口和整流罩应用的CVD金刚石作了简单的讨论,最后对红外光学窗口和整流罩使用中必不可少的增透膜和保护膜作了较详细的论述。从而展现了目前红外光学材料在尺寸和性能上所达到的水平。 Jj
\nye+ gS+X% 《红外光学材料(第2版)》可作为从事红外光学材料研制及红外光电传感系统设计和使用的工程技术人员参考,也可作为大专院校相关专业学生的参考书。 L K#A Og7yT{h_
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第1章 红外光学材料基础 FLMiW]?x 1.1 引言 !
*sXLlS 1.2 大气窗口 {zcG%b WJ 1.3 黑体辐射——普朗克辐射定律 `nyz, 1.4 波动方程和光学常数 E'f7=ChNF 1.5 反射和折射 caQ1SV^{9 1.6 薄膜光学 ^@V*:n^ 1.7 折射指数和色散 }U_^zQfaj 1.8 在各向异性介质中光的传播——双折射 F|F0#HC ? 1.9 透明介质中光的散射 MeBTc&S< 1.10 透明介质热辐射的发射率 $\P/
%eP 1.11 断裂强度和断裂韧性 fS4foMI63) 1.12 断裂强度的统计分析 gtuSJ+up 1.13 抗热冲击品质因子 5<(*
+mP` 1.13.1 压力诱导应力 nnPT08$ 1.13.2 热诱导应力 fYP,V0P 1.13.3 品质因子 _;PQt" ] 1.14 激光窗口的光畸变 v"1&xe^4 参考文献 u*
pQVU t08U9`w 第2章 红外光学材料的光学性质 ompr})c 2.1 引言 oYw?kxRZ 2.2 反射 F7=9> , 2.3 透过率和吸收系数及与温度的关系 P;I,f 2.3.1 概述 ;&j'`tP 2.3.2 红外光学材料的透射波段 F\JS?zt2 2.3.3 Ge和Si .@&FJYkLYi 2.3.4 GaAs和GaP 6n2RT H 2.3.5 蓝宝石和氧化铝多晶. w@-G_-6W 2.3.6 氧化物多晶光学陶瓷——MgAl204、MgO、Y203、石英和YAG 66?`7j X 2.3.7 ZnS和ZnSe DIGw4g4Kt 2.3.8 CVDSiC和CVDSi2N4 oi0O4J%H 2.3.9 MgF2和CaF2 HHx:s2G 2.3.1 0硫系化合物玻璃 M#^q
<K % 2.4 折射指数、色散和折射指数与温度的关系 9mDdX 2.4.1 Ge和Si @M\JzV4 A[ 2.4.2 GaAs和GaP a^&"gGg 2.4.3 氧化物光学陶瓷 Jzf+"%lv 2.4.4 CVDZnS和CVDZnSe Nt8"6k_ 2.4.5 ?-SiC和0 ——Si3N4 *I?-A(e 2.4.6 MgF2和CaF2 ??nT[bhQ 2.4.7 硫系玻璃 3/vtx9D 2.5 散射 2tK~]0x 2.6 发射率 :/(G#ZaV 2.7 红外光学材料的微波透射性质 7{U[cG+a# 参考文献 ]CP5s5 |iJz[% 第3章 红外光学材料的力学与热学性质 P7}w^#x 3.1 引言 O])vR< [ 3.2 红外光学材料力学和热学性质 dwB#k$VIOw 3.2.1 弹性模量E和泊松比v '~b 3.2.2 热导率 x}a?B 3.2.3 热膨胀系数 wrJQkven- 3.3 红外光学材料的硬度及其影响因素 lJAzG,f 3.3.1 硬度测试 Q%aF~ 3.3.2 温度对硬度的影响 D?E
VzG 3.3.3 晶粒尺寸的影响 EO+Ix7w 3.3.4 压力的影响. FiQ&g*=| 3.3.5 形成固溶体改善硬度 %GjG.11V,_ 3.3.6 化学键对硬度的影响 fAStM: 3.3.7 硬度和材料其他参数的关系 a'`i#U 3.4 红外光学材料断裂强度及其影响因素 }%w;@[@L 3.4.1 常用的强度测试方法 \KJTR0EB:> 3.4.2 陶瓷材料强度的影响因素 X{xkXg8h 3.5 蓝宝石单晶的高温强度 E7h@c>IK 3.5.1 温度对蓝宝石强度的影响 51s\)d%l 3.5.2 蓝宝石高温强度的改善 5%( 3.6 红外光学材料的断裂韧性 (1S9+H>g 3.7 红外光学材料抗热冲击品质因子 * g+v*q X 3.8 固体粒子对红外光学元件表面的冲击损伤 w:B&8I(n}w 3.9 红外光学元件表面的雨蚀 W9gQho%9b 3.10 激光窗口用光学材料 a. u{b&+9 参考文献 ~C
3Y/} A["6dbvv 第4章 红外光学材料的制备方法和工艺 uu4!e{K 4.1 引言 7y& | |