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  • 醉染图书激光原理与技术9787307092921
  • 正版全新
    • 作者: 陈海燕 罗江华 黄春雄著 | 陈海燕 罗江华 黄春雄编 | 陈海燕 罗江华 黄春雄译 | 陈海燕 罗江华 黄春雄绘
    • 出版社: 武汉大学出版社
    • 出版时间:2011-12-01
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    • 作者: 陈海燕 罗江华 黄春雄著| 陈海燕 罗江华 黄春雄编| 陈海燕 罗江华 黄春雄译| 陈海燕 罗江华 黄春雄绘
    • 出版社:武汉大学出版社
    • 出版时间:2011-12-01
    • 版次:1
    • 印次:1
    • 字数:397.00千字
    • 页数:267
    • 开本:16开
    • ISBN:9787307092921
    • 版权提供:武汉大学出版社
    • 作者:陈海燕 罗江华 黄春雄
    • 著:陈海燕 罗江华 黄春雄
    • 装帧:平装
    • 印次:1
    • 定价:22.00
    • ISBN:9787307092921
    • 出版社:武汉大学出版社
    • 开本:16开
    • 印刷时间:暂无
    • 语种:暂无
    • 出版时间:2011-12-01
    • 页数:267
    • 外部编号:1200235919
    • 版次:1
    • 成品尺寸:暂无

    绪论
    章  激光与激光器基础
      1.1 激光器基本结构
    1.1.1 激光笔
        1.1.2 激光器基本结构
      1.2 光的描述(Ⅰ)――电磁理论
        1.2.1 电磁波的模式
        1.2.2 光强与光功率
        1.. 介质的色散与吸收
        1.2.4 光纤色散
      1.3 光的描述(Ⅱ)――早期的光量子理论
        1.3.1 普朗克的黑体辐规律
        1.3.2 光量子的概念
        1.3.3 波尔理论的基本设
        1.3.4 两种描述的统一――光波模式和光子状态相格
      1.4 光子的相干
      1.5 光波在时域与频域中的描述
      1.6 激光的基本概念
        1.6.1 自发辐、受激吸收与受激辐
        1.6.2 激光器的基本思想
        1.6.3 增益系数
        1.6.4 光的自激振荡
      1.7 激光的特
    第二章  光学谐振腔
      2.1 引言
      2.2 光线传播的矩阵表示
        2.2.1 几何光学的矩阵分析
        2.2.2 常见光学元件的变换矩阵
        2.. 变换矩阵与成像问题
    . 光学谐振腔及其稳定条件
    ..1 光学谐振腔的分类
    ..2 波导透镜
    .. 谐振腔的稳定条件
    ..4 谐振腔的稳区图
    2.4 谐振腔的损耗与值
    2.4.1 光学谐振腔的损耗
    2.4.2 腔?光子寿命
    2.4.3 腔的口值
    2.5 高斯光束及其变换
    2.5.1 基模高斯光束
    2.5.2 基模高斯光束的描述
    2.5.3 薄透镜对基模高斯光束的变换
    2.5.4 均匀介质申的高阶高斯光束
    2.6 谐振腔设计
    2.7 谐振腔本征模式的概念
    2.7.1 谐振腔的本征模式
    2.7.2 谐振腔的谐振频率
    2.8 谐振腔的衍积分理论简介
    2.9 Fabry-Perot腔(标准具)
    2.9.1 Fabry-Perot(FP)腔的理论模型
    2.9.2 连续波入时单模光纤FP腔的输出特
    2.9.3 脉冲激光入时单模光纤FP腔的衰荡输出特
    第三章 电磁场与物质相互作用
    3.1 掺铒光纤的自发辐谱
    3.1.1 激光产生的物理基础
    3.1.2 掺饵光纤的自发辐谱
    3.2 谱线加宽的概念
    3.2.1 原子自发辐的经典偶极模型
    3.2.2 受激吸收和色散的经典理论基础
    3.3 谱线加宽对辐的影响
    3.4 谱线加宽类型
    3.4.1 均匀加宽
    3.4.2 非均匀加宽(多普勒加宽)
    3.4.3 综合加宽”
    3.5 泵浦
    3.5.1 泵浦过程
    3.5.2 泵浦过程的分类
    3.5.3 光泵浦系统
    3.5.4 电泵浦系统
    3.6 激光器的速率方程理论
    第四章 连续与脉冲激光器工作特
    4.1 连续激光器的实验结果
    4.2 小信号稳态增益
    4.3 增益饱和
    4.4 激光器的振荡阈值条件
    4.5 均匀加宽情况的模式竞争效应
    4.6 均匀加宽单纵横激光器的输出功率、透过率
    4.7 非均匀加宽连续激光器的稳态工作特
    4.8 激光的线宽极限
    4.9 频率牵引效应
    4.10 脉冲激光器的工作特
    4.10.1 多模振荡的速率方程
    4.10.2 脉冲激光器的工作特
    第五章 激光调制技术
    5.1 引言
    5.1.1 一个激光调制实例
    5.1.2 调制的分类
    5.1.3 光在晶体申的传播一一折率椭球
    5.2 电光效应
    5.3 电光调制
    5.3.1 电光效应对光偏振态的影响
    5.3.2 电光强度调制
    5.3.3 电光相位调制
    5.3.4 电光波导调制器
    5.3.5 电光调制器的电学能
    5.3.6 电光调制器设计要素
    5.4 声光调制器
    5.4.1 声光调制器的工作原理
    5.4.2 声光体调制器
    5.4.3 声光调制器设计应考虑的问题
    5.5 调制器
    5.5.1 磁光调制
    5.5.2 直接调制
    第六章 调技术
    6.1 调实验
    6.1.1 Nd3+:YAG调口激光器实验
    6.1.2 掺镱(Yb)调光子晶体光纤激光器实验
    6.2 调概念
    6.3 调激光器速率方程(三能级、固体、均匀加宽)
    6.3.1 调的速率方程
    6.3.2 速率方程的求解
    6.3.3 调脉冲的峰值功率
    6.3.4 调脉冲的量能量利用率
    6.3.5 调脉冲的时间特
    6.4 常见调方法
    第七章 超短脉冲技术
    7.1 单壁碳纳米管被动锁模光纤激光器实验
    7.1.1 谐振腔结构
    7.1.2 实验结果
    7.2 多模激光器的输出特
    7.3 锁模原理(频域描述)
    7.4 锁模方法
    7.4.1 主动锁模方法
    7.4.2 被动锁模方法
    7.5 超短脉冲压缩技术
    7.6 超短脉冲测量技术
    7.7 超短脉冲放大技术
    第八章 激光放器8.1 引言
    8.1.1 光放大器的种类
    8.1.2 光放大器的基本原理
    8.2 光纤放大器的增益
    8.3 Er3+的三能级系统速率方程
    8.3.1 归一化的稳态粒子数差
    8.3.2 放大器增益
    8.3.3 1.48μm和0.98μm波长泵浦
    8.3.4 与时间相关的速率方程的近似解
    8.4 泵浦结构
    8.4.1 前向泵浦vs后向泵浦
    8.4.2 双包层光纤泵浦
    8.5 光纤的长度
    8.6 当掺铒光纤作为前置放大器时的电噪声
    8.7 放大器的噪声指数
    8.8 掺铒磷酸盐玻璃光波导放器8.8.1 掺铒波导放器8.8.2 铒.镱共掺光波导放器第九章 模式选择、稳频与倍频技术
    9.1 模式选择技术
    9.1.1 横模选择技术
    9.1.2 纵模选择技术
    9.2 激光器调谐
    9.3 稳频技术
    9.3.1 频率抖动
    9.3.2 稳频技术
    9.4 激光倍频技术
    9.4.1 介质的非线极化
    9.4.2 激光倍频技术
    第十章 常见激光器
    10.1 激光器泵浦效率
    10.2 固体激光器
    10.3 气体激光器
    10.4 激光器
    十章 半导体激光器与放器11.1 概述
    11.2 半导体激光器结构与工作原理
    11.2.1 半导体物理基础
    11.2.2 半导体激光器的增益与吸收
    11.. 注入激光器的输出功率
    11.2.4 半导体激光器封装技术
    11.3 半导体激光放大器结构与工作原理
    11.3.1 半导体激光放大器结构与工作原理
    11.4 半导体激光器/放大器发展动态
    参考文献

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