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前言
第1章 概述
1.1 激光发展简史
1.2 激光的特性
1.3 激光应用简介
习题与思考题一
第2章 激光产生的基本原理
2.1 原子发光的机理
2.2 自发辐射、受激辐射和受激吸收
2.3 激光产生的条件
2.4 激光器的基本组成与分类
习题与思考题二
第3章 光学谐振腔与激光模式
3.1 光学谐振腔的构成和分类
3.2 激光模式
3.3 光学谐振腔的损耗
3.4 光学谐振腔的稳定性条件
3.5 光学谐振腔的衍射理论基础
3.6 平行平面腔的自再现模
3.7 对称共焦腔的自再现模
3.8 一般稳定球面腔的模式理论
3.9 非稳定谐振腔
习题与思考题三
第4章 高斯光束
4.1 高斯光束的基本性质
4.2 高斯光束的传输与变换规律
4.3 高斯光束的聚焦和准直
4.4 高斯光束的匹配
4.5 激光束质量因子
习题与思考题四
第5章 激光工作物质的增益特性
5.1 谱线加宽与线型函数
5.2 速率方程
5.3 均匀加宽激光工作物质对光的增益
5.4 非均匀加宽激光工作物质对光的增益
习题与思考题五
第6章 激光器的工作特性
6.1 连续与脉冲工作方式
6.2 激光器的振荡阈值
6.3 激光器的振荡模式
6.4 连续激光器的输出功率与能量
6.5 脉冲激光器的工作特性
习题与思考题六
第7章 激光特性的控制与改善
7.1 模式选择
7.2 稳频技术
7.3 调Q技术
7.4 超短脉冲技术
7.5 激光调制技术
7.6 激光偏转技术
7.7 光电器件设计及参数选用原则
习题与思考题七
第8章 典型激光器
8.1 固体激光器
8.2 气体激光器
8.3 染料激光器
8.4 新型激光器
习题与思考题八
第9章 半导体激光器
9.1 半导体激光器物理基础
9.2 半导体激光器的工作原理
9.3 半导体激光器有源区对载流子和光子的限制
9.4 半导体激光器的谐振腔结构
9.5 半导体激光器的特性
习题与思考题九
第10章 光通信系统中的激光器和放大器
10.1 半导体激光器在光纤通信中的应用
10.2 光放大器
10.3 光纤激光器
10.4 光子晶体激光器
10.5 用于无线激光通信的激光器
10.6 光通信系统设计与实例
习题与思考题十
第11章 激光全息技术
11.1 激光全息技术的原理和分类
11.2 白光再现的全息技术
11.3 几种特殊的全息技术
11.4 激光全息技术的应用
习题与思考题十一
第12章 激光与物质的相互作用
12.1 激光在物质中的传播
12.2 激光在晶体中的非线性光学现象
12.3 激光对物质的加热与蒸发
12.4 激光诱导化学过程
习题与思考题十二
第13章 激光在其他领域的应用
13.1 激光在信息领域的应用
13.2 激光在工业领域的应用
13.3 激光在生物医学领域的应用
13.4 激光在国防科技领域的应用
13.5 激光在科学技术前沿中的应用
习题与思考题十三
附录A 典型气体激光器基本实验数据
附录B 典型固体激光工作物质参数
参考文献
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