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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:  
bqug o  
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 ?fv?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 51yI W*  
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 J5LP#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{_AzL  
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 $w%oLI@kl  
3.2.1 氟化物 86  p>v,b&06  
3.2.2 硫系材料 86 U`q[5U"  
3.2.3 硅系材料 87 E%ea o$  
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 ANSvZqKh  
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 THH rGvb  
4.2 波导制备及测试技术 96 <[C 9F1]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 WA Y<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 |U nTd$m  
5.2.2 单晶体制备工艺及性能 148 +azPpGZ=  
5.3 透明陶瓷工艺过程及性能表征 154 +^YV>;  
5.3.1 透明陶瓷概述 154 ?Z4& j'z<  
5.3.2 透明陶瓷材料分类 156 p8s2#+/  
5.3.3 透明陶瓷烧结技术 170 3+A 0O%0*  
5.3.4 透明陶瓷工艺过程若干影响因素 176 x|0Q\<mEe  
5.4 结论及展望 192 ?^BsR  
参考文献 192 gbpm::  
第6章 半导体发光材料 213 3\=8tg p  
6.1 概述 213 C*Ws6s>+z  
6.1.1 中红外半导体发光材料和器件发展简介 213 IX7d[nm39  
6.1.2 半导体材料的发光机理 215 mMN oR]  
6.2 锑化物 217 C,2IET  
6.2.1 锑化铟 217 8g>jz 8  
6.2.2 锑化镓 221 _Fl]zs<  
6.2.3 砷化铟 224 #*S/Sh?Q  
6.2.4 铟砷锑 226 "]c:V4S#`A  
6.2.5 铟镓砷锑 230 6./&l9{h+  
6.2.6 铝镓砷锑 234 |Q9S$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<xPx  
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 $u3N ',&  
8.3.1 拉曼谱 327 9MHb<~F  
8.3.2 X射线衍射 328 R4IFl z  
8.3.3 硬度测试 329 3I"&Qp%2  
8.3.4 扫描电镜 329 Wb4sfP_  
8.4 金刚石膜在光学、红外光学领域的应用 330 m%Ef]({I  
8.5 金刚石膜打磨技术 334 .7) A8R7Wt  
8.6 纳米和超纳米金刚石膜 335 !/jx4 w~R  
8.7 类金刚石膜的物理结构和特性 338 :=i0$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 D J<c  
8.11.1 拉曼谱 348 p O: EJ  
8.11.2 X射线光电子谱 350 w e} 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=[Q5S  
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%&#6s  
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 >yWJk9h f  
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 Cu?$!|V  
9.4.3 高功率纳秒脉冲2.0 μm波段激光器 433 qb9%Y/xy  
9.4.4 高功率皮秒脉冲2.0 μm波段激光器 438 N\Hd3Om  
9.4.5 高功率飞秒脉冲2.0 μm波段激光器 444 QU#/(N(U#T  
9.5 基于铥钬激光的波长扩展 450 ;J5oO$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 h T 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 Z g'[.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 +|0m6)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~  
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(实体书推荐,按需选择!)
jxwhunu 2023-11-03 15:56
红外的材料, 看看
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