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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。 @tVl8]y ZeE(gtM 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。 <hB~|a<# ]>oI3&6s [attachment=114776] mt]50}eK RWdx)qj{ 目录 PmlQW!gfBi “先进光电子科学与技术丛书”序 6T-iBJT 前言 F,h}HlU 第1章 绪论 1 J 7]LMw7 1.1 中红外技术简介 1 3&5AbIZ 1.1.1 中红外波段的特性 1 x>[f+Tc 1.1.2 中红外技术的发展 5 6bd{3@ 1.2 中红外光学材料 6 YE[{Y(5;q 1.2.1 固体发光材料 6 Cg&:+ 1.2.2 光纤材料 8 CQI\/oaO 1.2.3 窗口和薄膜材料 8 TQsTL2a 1.2.4 波导材料 9 0khAi|PY 1.2.5 陶瓷和金刚石膜 9 2O
"
~k 1.3 中红外应用技术 10 KDu~,P] 1.3.1 中红外气体检测技术 10 )(W%Hmi 1.3.2 生物医疗技术 11 'tMS5d)4: 1.3.3 中红外探测技术 12 2,e>gP\] 1.3.4 中红外激光光源技术 12 c'uDK> 参考文献 14 WlRaD%Q 第2章 中红外激光传输光纤 19 NY\-p=3c7= 2.1 概述 19 3Nk
) 2.2 光纤的种类 19 ](SqLTB+? 2.2.1 石英光纤 19 )mE67{YJh~ 2.2.2 非石英光纤 24 0s%]%2ON 2.3 光纤的制造 26 r)Fd3)e 2.3.1 材料提纯 26 G ; 2.3.2 光纤预制棒 27 ?jHu, 2.3.3 光纤的拉制工艺 35 B5MEE 2.4 激光在光纤中的传输 37 v\Edf;( 2.4.1 传输方程 37 b_GAK 2.4.2 非线性效应 38 \5R>+[n! 2.4.3 色散效应 43 K?H(jP2mpM 2.4.4 传输损耗 46 DP=\FG"}x 2.5 光纤的应用 48 p^U#1c 2.5.1 光纤器件 48 H;Cv]- 2.5.2 光纤通信 54 Q)ZbnR2Z8 2.5.3 光纤传感 55 {!37w[s~ 2.5.4 超连续谱光源 56 rj-Q+rgup 参考文献 57 "Tc[1{eI 第3章 红外光学薄膜 61 L;'C5#GN 3.1 薄膜光学与光学薄膜 61 %nT & 3.1.1 薄膜光学概论 63 K?X
6@u|h 3.1.2 光学薄膜的功能 75 W2 4n%Ps 3.1.3 光学薄膜的制备 80 4 ky/a1y- 3.2 中红外光学薄膜材料 85 SS"Z>talw 3.2.1 氟化物 86 ErY-`8U" 3.2.2 硫系材料 86 D}L4uz? 3.2.3 硅系材料 87 CV7%ud]E 3.2.4 锗系材料 88 n_1,-(t 3.2.5 其他材料 88 /V
f L( 3.3 红外薄膜材料的发展趋势 90 @j+X>TD 3.3.1 中红外激光薄膜 90 0]MI*s>& 3.3.2 硬质碳基膜 91 , \R,O 3.3.3 红外隐身膜 92 CQ^I;[=d 参考文献 93 >&l{_b\k 第4章 波导 95 C5&+1VrP 4.1 概述 95 Xr$hQbl5D 4.2 波导制备及测试技术 96 *D;VZs0O 4.2.1 光波导简介 96 vC _O!2E 4.2.2 波导制备技术及工艺 99 cvO;xR 4.2.3 波导测试技术 102 e3x;(@j 4.3 硅基波导 105 `]m/za%7 4.3.1 绝缘衬底上硅 106 QliP9-im3 4.3.2 蓝宝石上硅 110 +<W8kb 4.3.3 氮化硅上硅 112 Wkc^?0p 4.3.4 铌酸锂上硅 114 7kH
GU 4.4 锗和硅锗波导 116 >TddKR@C 4.4.1 硅上的锗 116 E K#ib 4.4.2 绝缘衬底上锗 118 [nG[@)G~0M 4.4.3 氮化硅上锗 120 62{[)jt{ 4.4.4 硅锗合金 121 W!4xE 4.5 其他波导材料 123 ;P2(C >| 4.5.1 硫系玻璃 123 31n|ScXv 4.5.2 氮化硅和氮化铝 126 &{(8EvuDd 4.5.3 砷化镓 130 V'XvwO@ 4.5.4 铌酸锂 132 <n|.Z-gF\ 4.5.5 锗锡合金 133 ~AG."<} 4.6 中红外波导的应用与发展趋势 134 TCS^nBEE 参考文献 135 HP*AN@>Kw 第5章 单晶与陶瓷 140 qr[+^*Ha 5.1 概述 140 p:gM?2p1 5.1.1 透明与半透明 140 8@'Q=".J 5.1.2 透明材料 140 "f3KE=cUm 5.1.3 陶瓷材料透明度表征 142 MtIhpTX 5.1.4 固态激光简史 145 NJTC+`Hm 5.2 单晶制备工艺及性能表征 147 &4-rDR, 5.2.1 单晶材料简述 147 m=p<.%a 5.2.2 单晶体制备工艺及性能 148 ZeYkZzN 5.3 透明陶瓷工艺过程及性能表征 154 7{:g|dX 5.3.1 透明陶瓷概述 154 ,Jh('r7 5.3.2 透明陶瓷材料分类 156 H-Z1i 5.3.3 透明陶瓷烧结技术 170 "J (.dg]" 5.3.4 透明陶瓷工艺过程若干影响因素 176 n*U+jc 5.4 结论及展望 192 W_z?t; 参考文献 192 b1`(f"&l 第6章 半导体发光材料 213 )XAD#GYM 6.1 概述 213 ~TEKxgU 6.1.1 中红外半导体发光材料和器件发展简介 213 O`W&`B(*k 6.1.2 半导体材料的发光机理 215 ~ E|L4E 6.2 锑化物 217 Z,bv D'u 6.2.1 锑化铟 217 %xWscA%^u 6.2.2 锑化镓 221 %*wOJx 6.2.3 砷化铟 224 zO07X*Bw 6.2.4 铟砷锑 226 IfGQeynj 6.2.5 铟镓砷锑 230 W9ewj:4\0 6.2.6 铝镓砷锑 234 niIjatT 6.2.7 铟镓砷磷 235 Z/@%MEU[zl 6.2.8 铟砷磷锑 238 4$<-3IP, 6.2.9 铟镓砷 239 CF k^(V" 6.2.10 铟铝镓砷 240 wc5OK0| 6.3 铅化物 241 DG
$._ 6.3.1 硫化铅 241 !.ot&EbE 6.3.2 硒化铅 243 %7oB[2 6.4 其他新材料 246 7VwLyy 6.4.1 硅烯 246 ^"d!(npw 6.4.2 黑磷 248 4x
JOPu 6.5 中红外半导体发光器件制备技术及应用 251 d.3O1TXK 6.5.1 半导体发光器件制备技术 251 4f?Y'+>Z, 6.5.2 半导体发光材料和器件的应用 255 `kP
(2b 参考文献 257 _,2P4 第7章 红外窗口材料 269 .h8%zB#|i 7.1 红外窗口材料概述 269 r&|-6OQZZ 7.2 锗和硅 270 d#9"_{P 7.3 蓝宝石和多晶氧化铝 275 }Rc8\, 7.4 硫化锌和硒化锌 283 *0,?QS-a 7.5 氟化镁和氟化钙 287 2eBA&t
7.6 尖晶石和氮氧化铝 290 |,ZmRW^2K 7.7 砷化镓和磷化镓 296
=*YK6 7.8 氧化钇和YAG晶体 298 $I7/FZP 7.9 红外光学玻璃 303 *QF3l0& 7.9.1 氧化物玻璃 303 <E|K<}W# 7.9.2 硫系玻璃 307 5M{DJ/q 7.10 其他红外窗口材料 311 %#Vn?zr|~ 参考文献 312 )oSUhU26} 第8章 金刚石膜与类金刚石膜红外光学应用 321 EMe6Z!k 8.1 金刚石膜的物理结构和性能 321 $z+iB;x 8.2 金刚石膜的制备 322 !$>d75zli 8.2.1 热丝化学气相沉积法 323 nJ|8#U7 8.2.2 直流电弧等离子体喷射化学气相沉积制备 324 ul e]eRAG 8.2.3 微波等离子体化学气相沉积制备 325 F`ifHO 8.3 金刚石膜的表征 327 6SMGXy*]^ 8.3.1 拉曼谱 327 }Vpr7_ 8.3.2 X射线衍射 328 u|=G#y;3 8.3.3 硬度测试 329 r'p;Nj. 8.3.4 扫描电镜 329 'wAOY 8.4 金刚石膜在光学、红外光学领域的应用 330 S< <xlW 8.5 金刚石膜打磨技术 334 gno V>ON0 8.6 纳米和超纳米金刚石膜 335 %3i/PIN 8.7 类金刚石膜的物理结构和特性 338 byv(:xk|'e 8.8 类金刚石膜的制备方法 339 &DFe+y~PR 8.8.1 射频辉光放电等离子体化学气相沉积 340 j}chU'if 8.8.2 磁控溅射制备法 340 Tv0|e'^ 8.8.3 磁控过滤阴极电弧沉积制备方法 341 ^b`}g 8.8.4 脉冲激光沉积类金刚石膜 342 hgE!)UE 8.9 类金刚石膜的成膜机理 343 fz
W%(.tc\ 8.10 类金刚石膜的黏附力和稳定性问题 346 ih?_ fW 8.11 类金刚石膜的表征 348 8kih81tx"U 8.11.1 拉曼谱 348 X9nt;A2TU+ 8.11.2 X射线光电子谱 350 zVs_|x=" 8.11.3 扫描电镜和原子力显微镜 350 8=7u,t 8.12 类金刚石膜的可见光、红外光学领域的应用 351 yg "u^*r& 8.12.1 红外窗口探测器增透和保护膜应用 352 Xu$xO( 8.12.2 太阳能电池增透和保护膜应用 354 SMQuJ_ 8.13 类金刚石膜红外减反膜的抗摩擦和抗侵蚀性 356 2C %{A 参考文献 357 J[UL
f7: 第9章 2.0 μm波段激光器 368 QzIK580%t 9.1 掺铥激光器 370 Um\Nd#=: 9.1.1 铥离子能级结构及泵浦方式 370 +V&b<y;?> 9.1.2 掺铥固体激光器 373 ^" ywltW> 9.1.3 掺铥光纤激光器 381 ASAz<H$ 9.2 掺钬激光器 389 w&v_#\T 9.2.1 钬离子能级结构及泵浦方式 389 ,:-S<]fS{_ 9.2.2 掺钬固体激光器 390 zp4Jd"XBX 9.2.3 掺钬光纤激光器 397
:XF;v 9.3 增益调制2.0 μm激光器 407 l_u1 ~ K 9.3.1 增益调制激光器基本原理 408 /yIkHb^c 9.3.2 增益调制2.0 μm半导体激光器 409 K2L+tw 9.3.3 基于增益开关技术的2.0 μm半导体激光器 412 &:8a[C2= 9.3.4 增益调制的2.0 μm光纤激光器 416 xrO:Y!C? 9.4 高功率2.0 μm波段激光器 425 s_K:h 9.4.1 高功率2.0 μm波段激光器概述 425 !5 %c`4 9.4.2 高功率连续波2.0 μm波段激光器 427 G3 #c 9.4.3 高功率纳秒脉冲2.0 μm波段激光器 433 !:`QX\Ux 9.4.4 高功率皮秒脉冲2.0 μm波段激光器 438 D<}KTyG] 9.4.5 高功率飞秒脉冲2.0 μm波段激光器 444 HPpKti7g 9.5 基于铥钬激光的波长扩展 450 ro6peUL*2` 9.5.1 铥激光泵浦拉曼激光器 451 Hw<t>z
k 9.5.2 铥激光泵浦超连续谱光源 458 hkv&Od, 9.6 2.0 μm光纤超荧光光源 471 suaTXKjyk+ 9.6.1 掺铥ASE光源 473 9wC q 9.6.2 掺钬超荧光光源 476 mN_RB{g{ 9.7 2.0 μm波段激光器的应用 481 ^Ebaq`{V\' 9.7.1 2.0 μm波段激光在医疗方面的应用 482 Ve7[U_" 9.7.2 2.0 μm波段激光在工业方面的应用 488 eUVE8pZl 9.7.3 2.0 μm波段激光在其他方面的应用 490 +|Xx=1_?BK 参考文献 492 V?HC\F- 第10章 3~5 μm波段中红外激光器 507
Eti;(>"@ 10.1 概述 507 '(kGc% 10.1.1 中红外激光器发展简史和现状 507 r_I7Gd 10.1.2 中红外激光器的基本类别 509 KCDEMs}}zM 10.1.3 中红外激光器的相关测量技术 511 {Rjj 10.2 连续中红外激光器 512 bKmR
&
10.2.1 不同波长中红外激光的实现方法 512 ^{-J Y 10.2.2 中红外激光器的光谱管理技术 524 [Pby
d 10.2.3 中红外激光器的功率提升技术 530 (<(8(}x 10.3 脉冲中红外激光器 541 &BCl>^wn} 10.3.1 微秒、纳秒长脉冲中红外激光器 541 .'p_j(uv 10.3.2 皮秒、飞秒超短脉冲中红外激光器 546 =wPl;SDf! 10.4 中红外激光器波长变换技术 555 D^I%tn=F 10.4.1 中红外泵浦转换技术 555 G*mk 19Z 10.4.2 非线性参量转换技术 558 nod?v2% 10.4.3 受激拉曼频移技术 565 E*.D_F 10.4.4 中红外频率梳技术 568 e[yk'E 10.4.5 中红外超连续谱技术 575 `K~300-hOb 10.5 中红外激光器应用 577 tV@!jaj\ 10.5.1 工业、医疗等领域 577 ,F.\ z^\{ 10.5.2 前沿技术领域 579 TNUzNA 参考文献 581 +I5@Gys 第11章 中红外可饱和吸收体脉冲激光器 589 4At%{E 11.1 中红外脉冲光纤激光器概述 589 vEvVT]g[V 11.2 中红外可饱和吸收体的种类与制备方法 590 %rzC+=*; 11.2.1 一维材料可饱和吸收体 590 i(2s"Uww, 11.2.2 二维材料可饱和吸收体 593 @.a[2,o_ 11.2.3 其他可饱和吸收体 600 VW I{ wC 11.3 中红外可饱和吸收体表征方法 602 {XC# -3O 11.3.1 材料常用表征方法 602 "D2`=D!+ 11.3.2 非线性光学特性表征 608 yK_$6EtNKj 11.4 中红外可饱和吸收体调Q技术 614 ]P<u^ `{* 11.4.1 激光脉冲的产生 614 V?t^ J7{' 11.4.2 可饱和吸收体调Q原理及特性分析 615 ),mKEpf 11.4.3 中红外可饱和吸收体调Q激光器 622 8{ 8J(~ 11.5 中红外可饱和吸收锁模技术 630 C!]hu)E 11.5.1 可饱和吸收体锁模基本原理 631 dG'aJQw 11.5.2 中红外可饱和吸收体锁模激光器 635 s}uOht}
o 参考文献 638 w
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