图书介绍

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非晶态光电功能材料
  • 祁学孟,祁堃编著 著
  • 出版社: 北京:国防工业出版社
  • ISBN:9787118076523
  • 出版时间:2012
  • 标注页数:418页
  • 文件大小:36MB
  • 文件页数:430页
  • 主题词:非晶态-光电材料:功能材料

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图书目录

1 磁旋光玻璃1

1.1 磁旋光玻璃的定义与特征1

1.2 磁旋光玻璃的基本理论4

1.3 旋光效应的非线性光学现象6

1.3.1 旋光理论简述7

1.3.2 法拉第(Faraday)效应8

1.3.3 电致旋转现象12

1.4 磁旋光玻璃的形成理论12

1.4.1 形成玻璃的物质12

1.4.2 玻璃形成的热力学15

1.4.3 玻璃形成的动力学25

1.4.4 玻璃形成的结晶学37

1.5 磁旋光玻璃的物理性质46

1.5.1 黏度46

1.5.2 热膨胀系数54

1.5.3 费尔德(Verdet)常数V59

1.5.4 磁旋光玻璃的光学性质64

1.6 磁旋光玻璃的熔制69

1.6.1 组成设计与探讨69

1.6.2 磁旋光玻璃的熔制技术72

1.7 抗(逆)磁性旋光玻璃89

1.7.1 现状和资料的收集89

1.7.2 抗磁旋光玻璃的研究进展92

1.8 磁旋光玻璃的质量检验94

1.9 磁旋光玻璃的应用95

1.9.1 大口径光学隔离器95

1.9.2 磁光电流互感器96

1.9.3 光纤陀螺仪97

参考文献98

2 激光玻璃99

2.1 激光和激光特征99

2.1.1 激光器99

2.1.2 激光的特征99

2.1.3 激光产生的理论基础102

2.2 激光玻璃105

2.2.1 激光玻璃和激光晶体的主要区别105

2.2.2 激光器对激光玻璃的要求106

2.2.3 激光玻璃的基质玻璃系统109

2.2.4 激活离子112

2.2.5 激光玻璃的光谱性质115

2.3 激光玻璃的激光性质126

2.3.1 输出效率126

2.3.2 激光玻璃的敏化130

2.3.3 热光稳定性134

2.4 激光玻璃的破坏强度137

2.4.1 Nd玻璃激光的破坏效应137

2.4.2 激光脉冲结构对破坏的影响140

2.5 Nd玻璃熔制中几个问题的探讨140

2.5.1 提高玻璃的均一性,降低非激活吸收141

2.5.2 铂坩埚间歇式熔炼141

2.5.3 陶瓷坩埚熔制144

2.5.4 连续熔炼技术145

2.5.5 其他的合成工艺145

2.6 激光玻璃的发展与未来145

2.6.1 激光钕玻璃145

2.6.2 掺镱硼磷酸盐激光玻璃146

2.6.3 掺Yb3+离子氟磷酸盐激光玻璃147

2.6.4 掺Yb3+离子高硅氧激光玻璃149

2.6.5 掺钕镱高硅氧激光玻璃150

2.6.6 光纤激光器152

参考文献159

3 特种光学纤维玻璃161

3.1 概述161

3.2 近代光学纤维的特征与传光原理163

3.2.1 光学纤维的特征163

3.2.2 传输光学的基本理论——波动光学基础164

3.3 典型的光纤结构和光线传输166

3.3.1 典型的光纤结构166

3.3.2 光线传输的基本方程167

3.4 非轴对称光纤的种类和制作方法170

3.5 光纤传输损耗176

3.5.1 光学纤维中光传输损耗的原因176

3.5.2 本征损耗的机理177

3.5.3 杂质吸收和结构缺陷引起的损耗179

3.5.4 端面反射损失181

3.6 光学纤维元件对玻璃的基本要求182

3.6.1 对玻璃光学性能的要求182

3.6.2 微观疵病186

3.6.3 对玻璃物理化学性能的要求186

3.7 光学纤维的制作189

3.7.1 石英玻璃系光纤的制作189

3.7.2 多组分玻璃系光纤的制作191

3.8 光学纤维元件的制作192

3.8.1 传光束192

3.8.2 传像束192

3.8.3 光学纤维面板194

3.8.4 光纤面板玻璃的熔制201

3.8.5 光纤面板的制作技术204

3.8.6 国产光纤面板制作中存在的几个问题205

3.8.7 光纤面板的发展与未来206

3.9 微通道板208

3.9.1 二次电子发射机理209

3.9.2 二次电子发射物质212

3.9.3 微通道板像增强器的性能215

3.9.4 微通道板的电子光学性能216

3.9.5 微通道板玻璃的熔制218

3.9.6 微通道板的制作过程227

3.9.7 微通道板制作中存在的问题及其发展前景229

参考文献232

4 自聚焦光学玻璃233

4.1 概述233

4.2 自聚焦纤维(棒)的原理及基本光学特征235

4.2.1 光线在自聚焦光纤内的传播235

4.2.2 光线方程235

4.2.3 自聚焦纤维(棒)的基本光学特征238

4.3 自聚焦纤维(棒)的应用240

4.3.1 光纤通信系统240

4.3.2 制作微小透镜242

4.3.3 制作凸(鼓泡)型平面微透镜243

4.3.4 自聚焦型光纤面板244

4.4 离子交换的基本原理245

4.4.1 晶体结构缺陷245

4.4.2 扩散机制动力学246

4.4.3 扩散第一定律——菲克(Fick)第一定律247

4.4.4 扩散第二定律——菲克第二定律251

4.4.5 无序扩散和自扩散253

4.4.6 扩散机制与扩散系数的关系254

4.4.7 扩散系数的测定262

4.4.8 影响扩散系数的因素263

4.5 自聚焦纤维(棒)的基质玻璃268

4.5.1 洛伦兹-洛伦茨公式268

4.5.2 基质玻璃成分设计探讨269

4.5.3 现有一些玻璃的组成277

4.5.4 自聚焦基体玻璃的熔制280

4.6 自聚焦透镜梯度折射率的产生282

4.6.1 离子交换的描述(无外场)282

4.6.2 离子交换工艺284

4.6.3 SELFOC纤维(棒)折射率分布的测量295

参考文献297

5 双功能半导体玻璃——硫属化合物玻璃298

5.1 概述298

5.2 半导体的能带结构理论299

5.2.1 固体物质的导电现象299

5.2.2 电子导电与离子导电304

5.3 半导体材料的形成类型307

5.3.1 化合物半导体307

5.3.2 杂质和位错半导体309

5.3.3 非计量化合物半导体310

5.3.4 控制离子电价半导体310

5.3.5 窄禁带半导体311

5.3.6 玻璃半导体311

5.4 硫属化合物玻璃的的形成312

5.4.1 简单硫属化合物玻璃结构313

5.4.2 硫属化合物玻璃的结构元素314

5.4.3 硫属化合物玻璃生成范围314

5.4.4 非氧化物玻璃生成规律321

5.5 硫属化物玻璃的物理和化学性质324

5.5.1 红外线透射光谱324

5.5.2 折射率与反射系数328

5.5.3 浓度对膨胀系数、软化温度及变形温度的影响328

5.5.4 光的传导性332

5.5.5 硫属化合物玻璃的化学稳定性333

5.5.6 硫属化合物玻璃的电学性质335

5.6 硫属化合物玻璃的制备338

5.6.1 硫属化合物玻璃制备应注意的几个环节338

5.6.2 硫属化合物玻璃的微晶化341

5.7 几种无机氧化物半导体玻璃344

5.7.1 钒玻璃344

5.7.2 溶胶-凝胶法制备非晶态V2O5薄膜材料347

5.7.3 钼、钨玻璃352

5.7.4 亚碲酸盐玻璃352

参考文献353

6 超低损耗光纤材料——氟化物玻璃354

6.1 概述354

6.1.1 现有光通信的光纤介质354

6.1.2 低损耗长距离光纤通信介质356

6.1.3 低色散宽频带氟化物玻璃光纤通信358

6.2 超长波无中继通信光纤介质359

6.2.1 氟化物玻璃的损耗分析359

6.2.2 氟化物玻璃360

6.3 氟化物玻璃光纤的制备372

6.3.1 氟化物玻璃制造技术372

6.3.2 氟化物玻璃光纤的拉制375

6.4 氟化物玻璃及其光纤的应用379

6.4.1 应用的理论基础379

6.4.2 氟化物玻璃光纤应用的几个方面381

6.5 氟化物玻璃及其光纤的现状382

参考文献382

7 常用的光电功能材料384

7.1 常用的红外光学玻璃384

7.1.1 钙铝酸盐玻璃384

7.1.2 碲酸盐和镓酸盐玻璃386

7.1.3 锗酸盐玻璃387

7.1.4 磷钒酸盐玻璃388

7.1.5 非氧化物红外光学玻璃389

7.2 红外透明陶瓷(透红外微晶玻璃)390

7.3 电光玻璃393

7.3.1 电光效应393

7.3.2 透明铁电陶瓷的制作395

7.3.3 透明PLZT薄膜的制备397

7.3.4 PLZT电光材料的应用399

7.4 声光玻璃400

参考文献403

结束语404

参考文献405

附录406

附录Ⅰ 常用物理常数406

附录Ⅱ nD-vD关系图407

附录Ⅲ 元素的相对原子质量407

附录Ⅳ 差热分析在玻璃工业和研究中的应用408

附录Ⅴ 几种元素的场强及电负性409

附录Ⅵ 无机氧化物玻璃各种氧化物部分性质的计算412

参考文献418

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