cyqdesign |
2022-10-11 12:41 |
中红外光学材料及应用技术
中红外波段光学材料与技术在国防、医疗等领域具有重要的应用价值。《中红外光学材料及应用技术》以*为实用的工业技术以及*为前沿的科研成果为题材,系统总结了中红外光源、材料及与之相关的各种应用技术。主要内容包括中红外激光传输光纤、红外光学薄膜、波导、单晶与陶瓷、半导体发光材料、红外窗口材料、金刚石膜与类金刚石膜红外光学应用、2.0mm波段激光器、3~5mm波段中红外激光器以及中红外可饱和吸收体脉冲激光器。《中红外光学材料及应用技术》内容丰富、题材翔实、涵盖面广、分析透彻。 l`lo5:w `$og]Dn; 本书可供从事中红外技术研究的科研工作者和工程技术人员使用,以及物理学、光学、材料等专业的本科生、硕士以及博士研究生使用。 sYV7t*l ").MU[q%Y [attachment=114776] *r!f! eA: bqugo 目录 ]zp5 6U|xa “先进光电子科学与技术丛书”序 mk>L:+ 前言 G| 7\[!R 第1章 绪论 1 whb|N2 1.1 中红外技术简介 1 &gJKJ=7 1.1.1 中红外波段的特性 1 o(xRq;i 1.1.2 中红外技术的发展 5 oI=7X*B9 1.2 中红外光学材料 6 cBf9-k 1.2.1 固体发光材料 6 (Wkli:Lq 1.2.2 光纤材料 8 qW]gp7jK4 1.2.3 窗口和薄膜材料 8 p:M#F: 1.2.4 波导材料 9 U3r[ysf 1.2.5 陶瓷和金刚石膜 9 P.*J'q 28 1.3 中红外应用技术 10 34VyR
a 1.3.1 中红外气体检测技术 10 }.Eq_wP< 1.3.2 生物医疗技术 11 B{|g+c% 1.3.3 中红外探测技术 12 J6x\_]1:* 1.3.4 中红外激光光源技术 12 [% chN/ 参考文献 14 _`lj
3Lm0> 第2章 中红外激光传输光纤 19 H
<CsB 2.1 概述 19 QX(x6y>Q 2.2 光纤的种类 19 EubR]ckB 2.2.1 石英光纤 19 ?f v?6r 2.2.2 非石英光纤 24 `x:znp} ' 2.3 光纤的制造 26 gyH'92ck 2.3.1 材料提纯 26 M0!;{1 2.3.2 光纤预制棒 27 ||v=in 2.3.3 光纤的拉制工艺 35 UnNvlkjq9 2.4 激光在光纤中的传输 37 51yIW* 2.4.1 传输方程 37 Dd|}LV 2.4.2 非线性效应 38 tf64<j6 2.4.3 色散效应 43 :0o
$qz2 2.4.4 传输损耗 46 #1R_*
Uh 2.5 光纤的应用 48 "^-U#f>k 2.5.1 光纤器件 48 Hh @q;0ni 2.5.2 光纤通信 54 G)gf +)W 2.5.3 光纤传感 55 VlW#_. 2.5.4 超连续谱光源 56 70_T;K6 参考文献 57 J5L P#o(V 第3章 红外光学薄膜 61 GF~^-5 3.1 薄膜光学与光学薄膜 61 :QgC Zq 3.1.1 薄膜光学概论 63 3{_A zL 3.1.2 光学薄膜的功能 75 t
K;E&: 3.1.3 光学薄膜的制备 80 1A^iUC5) 3.2 中红外光学薄膜材料 85 $w%oLI@kl 3.2.1 氟化物 86 p>v,b&06 3.2.2 硫系材料 86 U`q[5U" 3.2.3 硅系材料 87 E%eao$ 3.2.4 锗系材料 88 J<DV7zV 3.2.5 其他材料 88 Wu)ATs} 3.3 红外薄膜材料的发展趋势 90 xrx{8pf 3.3.1 中红外激光薄膜 90 eux_tyC 3.3.2 硬质碳基膜 91 ANSv ZqKh 3.3.3 红外隐身膜 92 zO{$kT\r& 参考文献 93 q3Umqvl)oe 第4章 波导 95 6h>8^l 4.1 概述 95 THHrGvb 4.2 波导制备及测试技术 96 <[C9F1]Ya 4.2.1 光波导简介 96
H%7V)" 4.2.2 波导制备技术及工艺 99 "M6a_rZ2W 4.2.3 波导测试技术 102 ^vm[`M 4.3 硅基波导 105 .Pq8C 4.3.1 绝缘衬底上硅 106 hM
E|=\
4.3.2 蓝宝石上硅 110 'R*gSqx~ 4.3.3 氮化硅上硅 112 =1^a/ 4.3.4 铌酸锂上硅 114 $oE 4q6b 4.4 锗和硅锗波导 116 Qv8#{y@U 4.4.1 硅上的锗 116 $n `Zvl2 4.4.2 绝缘衬底上锗 118 FcIH<_r 4.4.3 氮化硅上锗 120 m6V1m0M 4.4.4 硅锗合金 121 rP ;~<IxEr 4.5 其他波导材料 123 V2es.I 4.5.1 硫系玻璃 123 %9M; MK 4.5.2 氮化硅和氮化铝 126 1W~-C B> 4.5.3 砷化镓 130 +C;ZO6%w 4.5.4 铌酸锂 132 fEs957$ 4.5.5 锗锡合金 133 ;t%L(J 4.6 中红外波导的应用与发展趋势 134 WAY<X:|We 参考文献 135 {+c/$4< 第5章 单晶与陶瓷 140 + WPi} 5.1 概述 140 =D5@PHpv( 5.1.1 透明与半透明 140 2BH>TmS 5.1.2 透明材料 140 > 0 !J]gK 5.1.3 陶瓷材料透明度表征 142 P@9>4}r$ 5.1.4 固态激光简史 145 X1<)B]y 5.2 单晶制备工艺及性能表征 147 4:r^6m%% 5.2.1 单晶材料简述 147 |UnTd$m 5.2.2 单晶体制备工艺及性能 148 +azPpGZ= 5.3 透明陶瓷工艺过程及性能表征 154 +^YV>; 5.3.1 透明陶瓷概述 154 ?Z4&j'z< 5.3.2 透明陶瓷材料分类 156 p8s2#+/ 5.3.3 透明陶瓷烧结技术 170 3+A 0O%0* 5.3.4 透明陶瓷工艺过程若干影响因素 176 x|0Q\<mEe 5.4 结论及展望 192 ?^BsR 参考文献 192 gbpm:: 第6章 半导体发光材料 213 3\=8tg p 6.1 概述 213 C*Ws6s>+z 6.1.1 中红外半导体发光材料和器件发展简介 213 IX7d[nm39 6.1.2 半导体材料的发光机理 215 mMN oR] 6.2 锑化物 217 C,2IET 6.2.1 锑化铟 217 8g>jz
8 6.2.2 锑化镓 221 _Fl]zs< 6.2.3 砷化铟 224 #*S/Sh?Q 6.2.4 铟砷锑 226 "]c:V4S#`A 6.2.5 铟镓砷锑 230 6./&l9{h+ 6.2.6 铝镓砷锑 234 |Q9S$l] 6.2.7 铟镓砷磷 235 s+zb[3} 6.2.8 铟砷磷锑 238 DDAqgx 6.2.9 铟镓砷 239 fS#/-wugOB 6.2.10 铟铝镓砷 240 nOQ+oqM< 6.3 铅化物 241 /2'\ya4B 6.3.1 硫化铅 241 7/Lbs 6.3.2 硒化铅 243 )Xd=EWGUS 6.4 其他新材料 246 );))kYr 6.4.1 硅烯 246 d,<ctd 6.4.2 黑磷 248 Dj!J 4uD 6.5 中红外半导体发光器件制备技术及应用 251 oPa2GW8 6.5.1 半导体发光器件制备技术 251 S\0"G* 6.5.2 半导体发光材料和器件的应用 255 U^pe/11)H 参考文献 257 }$qy_Esl 第7章 红外窗口材料 269 u x:,io 7.1 红外窗口材料概述 269 gFDP:I/` 7.2 锗和硅 270 ?\vJ8H[bD 7.3 蓝宝石和多晶氧化铝 275 =Rb, `% 7.4 硫化锌和硒化锌 283 xmiF!R 7.5 氟化镁和氟化钙 287 $6y1';A 7.6 尖晶石和氮氧化铝 290 D<xP x 7.7 砷化镓和磷化镓 296 ][G<CO`k 7.8 氧化钇和YAG晶体 298 ybS7uo 7.9 红外光学玻璃 303 ~-M7 7.9.1 氧化物玻璃 303 bO2$0!=I 7.9.2 硫系玻璃 307 EiJSLL 7.10 其他红外窗口材料 311 T$}<So| 参考文献 312 f[|xp?ef 第8章 金刚石膜与类金刚石膜红外光学应用 321 d=>5%$:v 8.1 金刚石膜的物理结构和性能 321 :hMuxHr 8.2 金刚石膜的制备 322 |qI_9#M\( 8.2.1 热丝化学气相沉积法 323 ;7m>40W 8.2.2 直流电弧等离子体喷射化学气相沉积制备 324 &q":o 'q 8.2.3 微波等离子体化学气相沉积制备 325 W
8E<P y 8.3 金刚石膜的表征 327 $u3N ',& 8.3.1 拉曼谱 327 9MHb<~F 8.3.2 X射线衍射 328 R4IFl
z 8.3.3 硬度测试 329 3I"&Qp%2 8.3.4 扫描电镜 329 Wb4sfP_ 8.4 金刚石膜在光学、红外光学领域的应用 330 m%Ef]({I 8.5 金刚石膜打磨技术 334 .7)A8R7Wt 8.6 纳米和超纳米金刚石膜 335 !/jx4w~R 8.7 类金刚石膜的物理结构和特性 338 :=i0$k<E/ 8.8 类金刚石膜的制备方法 339 8|d[45*q 8.8.1 射频辉光放电等离子体化学气相沉积 340 HvTi^Fb\a 8.8.2 磁控溅射制备法 340 RIJBHOa 8.8.3 磁控过滤阴极电弧沉积制备方法 341 '|]zBpz 8.8.4 脉冲激光沉积类金刚石膜 342 &UzZE17R 8.9 类金刚石膜的成膜机理 343 }>Os@]*'^( 8.10 类金刚石膜的黏附力和稳定性问题 346 KO5Q;H 8.11 类金刚石膜的表征 348 DJ<c 8.11.1 拉曼谱 348 p O:
EJ 8.11.2 X射线光电子谱 350 we} sC, 8.11.3 扫描电镜和原子力显微镜 350 z4f5@ 8.12 类金刚石膜的可见光、红外光学领域的应用 351 LG,RF: 8.12.1 红外窗口探测器增透和保护膜应用 352 n:#ji|wM 8.12.2 太阳能电池增透和保护膜应用 354 l|&|+u# 8.13 类金刚石膜红外减反膜的抗摩擦和抗侵蚀性 356 =} vG| 参考文献 357 @x=CMF15 第9章 2.0 μm波段激光器 368 hVGakp9WE 9.1 掺铥激光器 370 <4O=[Q 5S 9.1.1 铥离子能级结构及泵浦方式 370 =vK (-h 9.1.2 掺铥固体激光器 373
_8S).* 9.1.3 掺铥光纤激光器 381 2XI%4 9.2 掺钬激光器 389 /4T%s 9.2.1 钬离子能级结构及泵浦方式 389 .7kVC 9.2.2 掺钬固体激光器 390 F(XWnfUv 9.2.3 掺钬光纤激光器 397 D:F!;n9 9.3 增益调制2.0 μm激光器 407 3[e@mcO 9.3.1 增益调制激光器基本原理 408 d->b9 9.3.2 增益调制2.0 μm半导体激光器 409 t 1&p>
v 9.3.3 基于增益开关技术的2.0 μm半导体激光器 412 >yWJk9hf 9.3.4 增益调制的2.0 μm光纤激光器 416 XBr>K>( 9.4 高功率2.0 μm波段激光器 425 fe0 Y^vW 9.4.1 高功率2.0 μm波段激光器概述 425 bX6*/N 9.4.2 高功率连续波2.0 μm波段激光器 427 C u?$!|V 9.4.3 高功率纳秒脉冲2.0 μm波段激光器 433 qb9%Y/xy 9.4.4 高功率皮秒脉冲2.0 μm波段激光器 438 N\Hd3Om 9.4.5 高功率飞秒脉冲2.0 μm波段激光器 444 QU#/(N(U#T 9.5 基于铥钬激光的波长扩展 450 ;J5oO$H+68 9.5.1 铥激光泵浦拉曼激光器 451 t6"4+:c!> 9.5.2 铥激光泵浦超连续谱光源 458 ~]yqJYiid^ 9.6 2.0 μm光纤超荧光光源 471 9<YB&:< 9.6.1 掺铥ASE光源 473 3{_+dE"9 9.6.2 掺钬超荧光光源 476 t)m4"p7 9.7 2.0 μm波段激光器的应用 481 ?_^9e 9.7.1 2.0 μm波段激光在医疗方面的应用 482 N&GcWcq 9.7.2 2.0 μm波段激光在工业方面的应用 488 hT
Xc0 9.7.3 2.0 μm波段激光在其他方面的应用 490 H{}6`;W 参考文献 492 HwGtLeB" 第10章 3~5 μm波段中红外激光器 507 MD
On; Af> 10.1 概述 507 # / 4Wcz< 10.1.1 中红外激光器发展简史和现状 507 zCQv:.0L 10.1.2 中红外激光器的基本类别 509 Zg'[.wov 10.1.3 中红外激光器的相关测量技术 511 %kUJ:lg;d 10.2 连续中红外激光器 512 pE`(kD 10.2.1 不同波长中红外激光的实现方法 512 C4G)anT 10.2.2 中红外激光器的光谱管理技术 524 xz%ig^L 10.2.3 中红外激光器的功率提升技术 530 +amvQ];?Q8 10.3 脉冲中红外激光器 541 /;lk.-yU 10.3.1 微秒、纳秒长脉冲中红外激光器 541 vx4&
;2 10.3.2 皮秒、飞秒超短脉冲中红外激光器 546 O7K))w 10.4 中红外激光器波长变换技术 555 +|0 m6)J] 10.4.1 中红外泵浦转换技术 555 T8\,2UWsj2 10.4.2 非线性参量转换技术 558 K)v(Z" 10.4.3 受激拉曼频移技术 565 rvG qUmSUs 10.4.4 中红外频率梳技术 568 @2u<Bh}} 10.4.5 中红外超连续谱技术 575 MVj@0W33m 10.5 中红外激光器应用 577 ?y
'.sQ 10.5.1 工业、医疗等领域 577 jsG9{/Ov3 10.5.2 前沿技术领域 579 BNByaC 参考文献 581 ^g0 Ig2' 第11章 中红外可饱和吸收体脉冲激光器 589 ysa"f+/ 11.1 中红外脉冲光纤激光器概述 589 u)V*o 11.2 中红外可饱和吸收体的种类与制备方法 590 Z5U~g? 11.2.1 一维材料可饱和吸收体 590 P``hw=L 11.2.2 二维材料可饱和吸收体 593 z6!X+`& 11.2.3 其他可饱和吸收体 600 OYzJE@r^ 11.3 中红外可饱和吸收体表征方法 602 T-@pTJ !K9 11.3.1 材料常用表征方法 602 ^w HMKC 11.3.2 非线性光学特性表征 608 }+B7C2_\ 11.4 中红外可饱和吸收体调Q技术 614 d}G?iX;c} 11.4.1 激光脉冲的产生 614 %MIu;u FR 11.4.2 可饱和吸收体调Q原理及特性分析 615 :Hd<S 11.4.3 中红外可饱和吸收体调Q激光器 622 +-Dd*yD6< 11.5 中红外可饱和吸收锁模技术 630 lz*PNT{E 11.5.1 可饱和吸收体锁模基本原理 631 CxRp$;rk 11.5.2 中红外可饱和吸收体锁模激光器 635 u7;A` 参考文献 638 SN+Bmdup @U)'UrNr~
_c&*'IY[V (实体书推荐,按需选择!)
|
|