光电子学原理与技术

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作者:
2009-10
版次: 1
ISBN: 9787811248937
定价: 49.00
装帧: 平装
开本: 16开
纸张: 胶版纸
页数: 447页
字数: 650千字
分类: 工程技术
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  • 讲述光的放大与振荡的基本原理(即激光的基本原理)以及某些应用技术。具体内容为:光的放大与振荡、光学谐振腔、典型激光器、激光的基本技术、激光的半经典理论与量子理论、非线性光学效应、光纤技术、光存储技术、光电子技术的其他应用以及光信号的探测等。
      
      
      本书可作为高等理工科院校电子类专业“光电子学原理”或“激光原理”课程的教材,也可作为其他相关专业及科技人员的参考书。 第1章 基础知识

     1.1 光的波粒二象性

     1.2 光波的模式

     1.3 原子能级与发光

      1.3.1 量子化的原子能级

      1.3.2 原子数目按能级的分布

     1.4 原子的自发辐射、受激吸收与受激辐射

      1.4.1 原子的自发辐射

      1.4.2 原子的受激吸收

      1.4.3 原子的受激辐射

      1.4.4 A21、B21 和B12三系数的关系

     1.5 光谱线的增宽

      1.5.1 原子跃迁谱线增宽的机理与线型

      1.5.2 谱线增宽的类型

     习题与思考题

    第2章 光放大与振荡——激光器原理

     2.1 粒子数反转与光放大

     2.2 光学谐振腔

     2.3 激光器基本结构与激光形成过程

      2.3.1 激光器的基本结构

      2.3.2 激光的形成过程

      2.3.3 三能级系统与四能级系统

     2.4 激光的特性

      2.4.1 定向性

      2.4.2 单色性

      2.4.3 亮度特性

      2.4.4 时间相干性

      2.4.5 空间相干性

      2.4.6 光子简并度

     2.5 激光器速率方程

      2.5.1 三能级系统的速率方程(单模)

      2.5.2 四能级系统的速率方程(单模)

     2.6 介质的增益系数

      2.6.1 小信号增益系数

      2.6.2 大信号增益系数

     2.7 激光振荡阈值条件

     2.8 连续运转激光器的输出功率

      2.8.1 均匀增宽激光器的输出功率

      2.8.2 非均匀增宽激光器的输出功率

      2.8.3 兰姆凹陷

     2.9 脉冲激光器的输出特性

      2.9.1 短脉冲激励下的输出能量

      2.9.2 长脉冲激励下的输出功率

     2.10 自由振荡激光器的模式

      2.10.1 均匀增宽激光器的模竞争和单模振荡

      2.10.2 空间烧孔和多模振荡

      2.10.3 非均匀增宽激光器的多模振荡

     2.11 激光器的频率牵引

      2.11.1 色散

      2.11.2 频率牵引

     2.12 激光的线宽极限

     习题与思考题

    第3章 光学谐振腔

     3.1 光学谐振腔的构成和分类

      3.1.1 开腔

      3.1.2 闭腔

      3.1.3 气体波导腔

     3.2 光学谐振腔的损耗

      3.2.1 损耗的类型

      3.2.2 损耗的描述

      3.2.3 损耗计算举例

     ……

    第4章 典型激光器

    第5章 激光基本技术

    第6章 激光半经典理论与量子理论

    第7章 非线性光学效应

    第8章 光纤技术

    第9章 光存储技术

    第10章 光电子技术的其他应用

    第11章 光信号的探测

    附录A 常用物理常量表

    附录B 国际单位制词头

    习题参考答案

    参考文献
  • 内容简介:
    讲述光的放大与振荡的基本原理(即激光的基本原理)以及某些应用技术。具体内容为:光的放大与振荡、光学谐振腔、典型激光器、激光的基本技术、激光的半经典理论与量子理论、非线性光学效应、光纤技术、光存储技术、光电子技术的其他应用以及光信号的探测等。
      
      
      本书可作为高等理工科院校电子类专业“光电子学原理”或“激光原理”课程的教材,也可作为其他相关专业及科技人员的参考书。
  • 目录:
    第1章 基础知识

     1.1 光的波粒二象性

     1.2 光波的模式

     1.3 原子能级与发光

      1.3.1 量子化的原子能级

      1.3.2 原子数目按能级的分布

     1.4 原子的自发辐射、受激吸收与受激辐射

      1.4.1 原子的自发辐射

      1.4.2 原子的受激吸收

      1.4.3 原子的受激辐射

      1.4.4 A21、B21 和B12三系数的关系

     1.5 光谱线的增宽

      1.5.1 原子跃迁谱线增宽的机理与线型

      1.5.2 谱线增宽的类型

     习题与思考题

    第2章 光放大与振荡——激光器原理

     2.1 粒子数反转与光放大

     2.2 光学谐振腔

     2.3 激光器基本结构与激光形成过程

      2.3.1 激光器的基本结构

      2.3.2 激光的形成过程

      2.3.3 三能级系统与四能级系统

     2.4 激光的特性

      2.4.1 定向性

      2.4.2 单色性

      2.4.3 亮度特性

      2.4.4 时间相干性

      2.4.5 空间相干性

      2.4.6 光子简并度

     2.5 激光器速率方程

      2.5.1 三能级系统的速率方程(单模)

      2.5.2 四能级系统的速率方程(单模)

     2.6 介质的增益系数

      2.6.1 小信号增益系数

      2.6.2 大信号增益系数

     2.7 激光振荡阈值条件

     2.8 连续运转激光器的输出功率

      2.8.1 均匀增宽激光器的输出功率

      2.8.2 非均匀增宽激光器的输出功率

      2.8.3 兰姆凹陷

     2.9 脉冲激光器的输出特性

      2.9.1 短脉冲激励下的输出能量

      2.9.2 长脉冲激励下的输出功率

     2.10 自由振荡激光器的模式

      2.10.1 均匀增宽激光器的模竞争和单模振荡

      2.10.2 空间烧孔和多模振荡

      2.10.3 非均匀增宽激光器的多模振荡

     2.11 激光器的频率牵引

      2.11.1 色散

      2.11.2 频率牵引

     2.12 激光的线宽极限

     习题与思考题

    第3章 光学谐振腔

     3.1 光学谐振腔的构成和分类

      3.1.1 开腔

      3.1.2 闭腔

      3.1.3 气体波导腔

     3.2 光学谐振腔的损耗

      3.2.1 损耗的类型

      3.2.2 损耗的描述

      3.2.3 损耗计算举例

     ……

    第4章 典型激光器

    第5章 激光基本技术

    第6章 激光半经典理论与量子理论

    第7章 非线性光学效应

    第8章 光纤技术

    第9章 光存储技术

    第10章 光电子技术的其他应用

    第11章 光信号的探测

    附录A 常用物理常量表

    附录B 国际单位制词头

    习题参考答案

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