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醉染图书激光原理与技术9787307092921
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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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