第1篇 气体激光器. 第1章 气体放电基本原理 1.1.1 气体放电基本过程 1.1.2 气体击穿与各种放电形式 第2章 氦氖激光器 1.2.1 氦氖激光器的工作原理 1.2.2 氦氖激光器的工作特性与输出特性 1.2.3 氦氖激光器的结构与设计 第3章 氩离子激光器 1.3.1 氩离子激光器的工作原理 1.3.2 氩离子激光器的工作特性 1.3.3 氩离子激光器的输出特性 1.3.4 氩离子激光器的结构与设计 第4章 二氧化碳激光器 1.4.1 二氧化碳激光器的工作原理 1.4.2 普通二氧化碳激光器的工作特性和输出特性 1.4.3 普通二氧化碳激光器的结构与设计 1.4.4 高功率二氧化碳激光器 1.4.5 横向激励高气压二氧化碳激光器 1.4.6 高功率二氧化碳激光器设计举例 .第5章 高功率二氧化碳激光器的结构设计 1.5.1 光学谐振腔的结构设计 1.5.2 放电系统的结构设计 1.5.3 高功率气体激光器循环系统的结构设计 1.5.4 热交换系统的计算与设计 第6章 气体激光器的电源系统 1.6.1 连续辉光放电气体激光器对电源系统的要求 1.6.2 氦—氖激光器和直管式二氧化碳激光器的电源系统 1.6.3 横向激励连续二氧化碳激光器电源系统 1.6.4 针—板式横向放电激励连续二氧化碳激光器的放电稳定性 1.6.5 纵向激励二氧化碳激光器的电源系统 1.6.6 氩离子激光器的电源系统 1.6.7 脉冲气体激光器的电源系统 主要参考文献 第2篇 固体激光器 第1章 固体激光器工作的基本原理与特性 2.1.1 固体激光器的基本特性 2.1.2 固体工作物质 2.1.3 工作物质的热效应 第2章 固体激光器的设计 2.2.1 聚光腔 2.2.2 光学谐振腔参数的选择与设计 2.2.3 泵浦源 2.2.4 固体激光器的冷却装置 第3章 典型固体激光器 2.3.1 中小功率固体激光器 2.3.2 高功率固体激光器 2.3.3 板条状固体激光器 2.3.4 新型固体激光器简介.. 第4章 二极管泵浦固体激光器 2.4.1 二极管激光器的光耦合技术 2.4.2 二极管泵浦固体激光器泵浦方式 第5章 固体激光器的电源系统 2.5.1 固体激光器的光源 2.5.2 脉冲固体激光器的电源系统 2.5.3 连续固体激光器的电源系统 主要参考文献 第3篇 半导体激光器 第1章 半导体激光器概况 3.1.1 半导体激光器发展 3.1.2 半导体激光器的广泛应用 第2章 半导体激光器的物理基础 3.2.1 半导体中能带的基本概念及电子在能带之间的跃迁 3.2.2 半导体激光器的基本工作原理 3.2.3 光子反馈谐振 第3章 半导体激光器的特性 3.3.1 半导体激光器的阈值特性 3.3.2 半导体激光器的效率 3.3.3 半导体激光器的空间模式 3.3.4 牛导体激光器的纵模 3.3.5 半导体激光器的线宽 3.3.6 半导体激光器的动态特性 3.3.7 半导体激光器的热特性 3.3.8 半导体激光器的可靠性 第4章 典型半导体激光器 3.4.1 分布反馈半导体激光器 3.4.2 异质结半导体激光器 3.4.3 量子阱半导体激光器 3.4.4 表面发射激光器 3.4.5 激光二极管阵列 第5章 半导体激光器电源系统 3.5.1 正向浪涌 3.5.2 半导体激光器的驱动电源 主要参考文献 第4篇 其他激光器 第1章 染料激光器 4.1.1 染料激光产生的原理 4.1.2 染料激光器的种类及泵浦方式 4.1.3 染料激光器的波长调谐 4.1.4 设计染料激光器应考虑的几个问题 第2章 准分子激光器 4.2.1 准分子激光器的工作原理 4.2.2 准分子激光器的动力学过程 4.2.3 准分子激光器的结构与设计 第3章 化学激光器 4.3.1 化学激光器的基本原理 4.3.2 化学激光器的引发技术 4.3.3 几种主要的化学激光器 第4章 自由电子激光器 4.4.1 自由电子激光产生的原理 4.4.2 自由电子激光器的主要组成部分及其类型 主要参考文献... |
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