激光器件 第二版作者: 周广宽,葛国库,赵亚辉,顾洁 编著 出版时间: 2018年版内容简介 《激光器件(第二版)/高等学校电子信息类专业“十三五”规划教材》系统全面地阐述了各类主要激光器件的工作原理、工作特性、输出特性以及基本的设计方法和应用,涉及的主要激光器件有气体激光器、固体激光器、半导体激光器及其他具有代表性的各类器件。 《激光器件(第二版)/高等学校电子信息类专业“十三五”规划教材》内容编排深入浅出、条理清晰、重点突出、实用性强,反映了近年来国内外激光器件研究及应用的成果和进展。 《激光器件(第二版)/高等学校电子信息类专业“十三五”规划教材》可作为电子科学与技术、光信息科学与技术、应用物理与技术等专业本科生和研究生的教材,也可作为光电子技术及相关产业的技术人员和其他相关专业师生的参考书。目录第一篇 气体激光器第一章 气体激光器的放电激励基础1.1 气体放电的基本过程1.1.1 气体放电粒子的种类及其相互作用1.1.2 气体放电的基本参量1.1.3 气体放电的形式1.2 气体放电中的选择激发过程1.2.1 共振激发能量转移1.2.2 电荷转移1.2.3 潘宁效应1.2.4 电子碰撞1.3 气体激光器的整机效率和其他激励方式1.3.1 气体激光器的整机效率1.3.2 气体激光器的其他激励方式练习与思考题第二章 原子气体激光器2.1 氦氖激光器的工作原理2.1.1 氦氖激光器的基本结构2.1.2 氦氖原子的能级结构2.1.3 粒子数反转分布的建立过程2.2 氦氖激光器的工作特性2.2.1 氦氖激光器速率方程组2.2.2 增益与放电条件的关系2.2.3 增益曲线和增益饱和2.3 氦氖激光器的输出特性2.3.1 氦氖激光器的输出功率2.3.2 氦氖激光束的发散角2.3.3 氦氖激光的偏振特性2.3.4 氦氖激光的频率特性2.4 氦氖激光器的设计2.4.1 放电管长度和谐振腔长度2.4.2 反射镜曲率半径2.4.3 放电管内径2.4.4 最佳透过率2.4.5 设计举例2.5 其他氦氖激光器和其他惰性气体原子激光器2.5.1 其他形式的氦氖激光器2.5.2 其他惰性气体原子激光器2.6 金属蒸气原子激光器2.6.1 自终止跃迁激光器2.6.2 铜蒸气原子激光器2.6.3 其他金属蒸气原子激光器练习与思考题第三章 分子气体激光器3.1 普通型二氧化碳分子激光器的激励机理3.1.1 二氧化碳分子能级结构3.1.2 粒子数反转分布的建立3.2 普通型二氧化碳分子激光器的工作特性3.2.1 普通型二氧化碳分子激光器的结构3.2.2 普通型二氧化碳分子激光器的工作特性3.2.3 辅助气体3.3 普通型二氧化碳分子激光器的输出特性3.3.1 输出功率3.3.2 频谱特性3.3.3 选支原理3.4 中小型二氧化碳分子激光器的设计3.4.1 放电管长度和腔长3.4.2 腔镜曲率半径3.4.3 放电管直径3.4.4 输出镜最佳透过率Topt3.4.5 估计功率P3.5 流动型二氧化碳分子激光器3.5.1 流动型二氧化碳分子激光器的工作特性3.5.2 流动型二氧化碳分子激光器的分类3.6 横向激励高气压型二氧化碳分子激光器3.6.1 TEACO2分子激光器的特点3.6.2 TEACO2分子激光器的工作特性3.6.3 高气压均匀辉光放电技术3.6.4 紫外预电离TEACO2分子激光器3.7 气动型二氧化碳分子激光器3.7.1 气动CO2分子激光器的工作原理3.7.2 气动CO2分子激光器的结构3.7.3 气动CO2分子激光器的工作特性3.8 准分子激光器3.8.1 准分子概念及其能级结构3.8.2 XeF*激光器的工作原理3.8.3 快放电激励XeF准分子激光器3.8.4 电子束激励XeF准分子激光器3.9 光泵远红外分子激光器3.9.1 光泵浦概念3.9.2 光泵远红外分子激光器基本原理3.9.3 谐振腔构型3.1 0氮分子激光器3.1 0.1 氮分子激光器激发机理3.1 0.2 氮分子激光器的激励电路3.1 0.3 氮分子激光器的输出特性练习与思考题第四章 气体离子激光器4.1 氩离子激光器4.1.1 氩离子的能级结构和激发机理4.1.2 氩离子激光器的结构4.1.3 氩离子激光器的工作特性4.2 氦-镉离子激光器4.2.1 镉离子的能级结构和激发4.2.2 氦-镉离子激光器的结构4.2.3 氦-镉离子激光器的工作特性4.3 其他金属蒸气离子激光器4.3.1 砷金属蒸气离子激光器4.3.2 氩-氪离子激光器4.3.3 氪离子激光器4.3.4 氦-镉-汞离子激光器4.3.5 氦-铅离子激光器练习与思考题第二篇 固体激光器第五章 固体激光器的基本特性5.1 固体激光器的基本原理5.1.1 固体激光器的基本结构5.1.2 固体激光器的能量转换5.2 固体激光器的基本特性5.2.1 固体激光器的阈值5.2.2 固体激光器的增益饱和和饱和光强5.2.3 固体激光器的弛豫振荡5.2.4 固体激光器的输出光束质量5.2.5 固体激光器的光谱特性5.2.6 固体激光器的偏振特性练习与思考题第六章 固体激光器工作物质的性质6.1 固体激光器对工作物质的基本要求6.1.1 基质材料6.1.2 激活离子6.2 红宝石晶体6.2.1 红宝石晶体的物理性质6.2.2 红宝石晶体的激光性质6.3 掺钕钇铝石榴石晶体6.3.1 掺钕钇铝石榴石晶体的物理性质6.3.2 掺钕钇铝石榴石晶体的激光性质6.4 钕玻璃6.4.1 钕玻璃的物理性质6.4.2 钕玻璃的激光性质6.5 其他固体激光工作物质6.5.1 激光陶瓷6.5.2 掺铒钇铝石榴石晶体6.5.3 掺钬钇铝石榴石晶体6.5.4 掺钕铝酸钇晶体6.5.5 掺钛蓝宝石晶体练习与思考题第七章 固体激光器的光泵浦系统7.1 泵浦光源7.1.1 惰性气体放电灯7.1.2 卤钨灯7.1.3 激光二极管7.1.4 太阳光7.2 聚光腔7.2.1 泵浦方式与聚光腔结构7.2.2 聚光腔的能量传输特性7.3 泵浦光源的供电系统7.3.1 脉冲氙灯的供电系统7.3.2 连续氪弧光灯的供电系统练习与思考题第八章 固体激光器的热效应及补偿8.1 固体激光工作物质的热效应8.1.1 连续固体激光器的热效应8.1.2 单脉冲固体激光器的热效应8.1.3 重复率脉冲固体激光器的热效应8.2 固体激光器的散热8.2.1 冷却技术8.2.2 光学补偿方法8.2.3 采用非圆柱形工作物质练习与思考题第九章 固体激光器谐振腔9.1 光学谐振腔的模参数9.1.1 谐振腔的变换矩阵9.1.2 谐振腔的稳定性条件9.2 类透镜介质对激光束的变换9.2.1 类透镜介质9.2.2 类透镜介质对激光束的变换矩阵9.3 热稳腔9.3.1 热稳条件9.3.2 几种典型的热稳腔练习与思考题第三篇 半导体激光器第十章 半导体激光器的工作原理10.1 半导体物理基础10.1.1 半导体的能带结构10.1.2 电子在能带之间的跃迁10.1.3 辐射复合与非辐射复合10.1.4 PN结的能带结构10.2 半导体激光器的工作原理10.2.1 半导体激光器的粒子数反转分布条件10.2.2 半导体激光器有源介质的增益系数10.2.3 阈值增益10.2.4 光子反馈方式练习与思考题第十一章 半导体激光器的基本构型11.1 异质结激光器11.1.1 异质结的构型和主要性质11.1.2 单异质结激光器11.1.3 双异质结激光器11.1.4 条形结激光器11.2 量子阱激光器11.2.1 量子阱11.2.2 量子阱激光器11.2.3 应变量子阱激光器11.3 其他结构的半导体激光器11.3.1 分布反馈和分布布拉格反射半导体激光器11.3.2 垂直腔表面发射激光器11.3.3 微碟半导体激光器练习与思考题第十二章 半导体激光器的输出特性12.1 半导体激光器的转换效率12.1.1 功率效率12.1.2 量子效率12.2 半导体激光器的空间模式12.2.1 垂直方向发散角12.2.2 平行方向发散角12.2.3 半导体激光器的像散12.3 半导体激光器的纵模12.3.1 纵模模谱12.3.2 影响纵模谱的因素12.3.3 纵模与横模之间的关系12.3.4 LD的光谱线宽12.4 半导体激光器的动态特性12.4.1 速率方程12.4.2 接通延迟和弛豫振荡12.4.3 调制特性12.4.4 噪声特性练习与思考题第四篇 其他激光器第十三章 液体激光器13.1 有机染料分子的光吸收和光发射13.1.1 染料分子的能级结构13.1.2 染料分子的光吸收和光发射13.2 脉冲染料激光器13.2.1 粒子数反转分布的建立13.2.2 脉冲激光泵浦染料激光器13.3 连续染料激光器13.3.1 染料激光器连续工作条件13.3.2 连续染料激光器的阈值泵浦功率密度13.3.3 典型的连续波染料激光器13.4 无机液体激光器13.4.1 激光机理13.4.2 无机液体激光器的结构和特性练习与思考题第十四章 化学激光器14.1 化学激光器的工作原理14.1.1 化学激光器的特点14.1.2 化学激光器的激发机理14.2 氟化氢化学激光器14.2.1 粒子数反转分布机理14.2.2 连续波氟化氢化学激光器的结构和特性14.2.3 脉冲氟化氢化学激光器的结构和特性14.3 氧碘化学激光器14.3.1 氧碘化学激光器的激光跃迁及工作原理14.3.2 氧碘化学激光器的结构和特性14.3.3 化学氧碘激光器的发展练习与思考题第十五章 自由电子激光器15.1 自由电子激光器的工作原理15.1.1 自由电子激光器的结构15.1.2 自由电子光辐射的产生15.1.3 自由电子激光的产生15.2 自由电子激光器的主要类型15.2.1 磁韧致自由电子激光器15.2.2 史密斯-珀塞尔自由电子激光器15.2.3 受激喇曼自由电子激光器练习与思考题第十六章 光纤激光器16.1 光纤激光器的工作原理16.1.1 光纤激光器的激光过程16.1.2 光纤激光器的谐振腔16.2 光纤激光器的类型16.2.1 掺稀土元素光纤激光器16.2.2 单晶光纤激光器16.2.3 塑料光纤激光器16.2.4 光纤喇曼激光器练习与思考题参考文献 上一篇: 教育部学位管理与研究生教育司推荐研究生教学用书 计算电磁学 第二版 王秉中,邵维 编著 2018 下一篇: 环境试验 王忠,陈晖,张铮 编著 2015年版