緒言
第一章激光的基本原理
1.1相干性的光子描述
1.2光的受激輻射基本概念
1.3光的受激輻射放大
1.4光的自激振蕩
1.5激光的特性
習(xí)題
參考文獻(xiàn)
第二章開(kāi)放式光諧振腔與高斯光束
2.1光腔理論的一般問(wèn)題
2.2共軸球面腔的穩(wěn)定性條件
2.3開(kāi)腔模式的物理概念和衍射理論分析方法
2.4平行平面腔模的迭代解法
2.5方形鏡共焦腔的自再現(xiàn)模
2.6方形鏡共焦腔的行波場(chǎng)
2.7圓形鏡共焦腔
2.8一般穩(wěn)定球面腔的模式特征
2.9高斯光束的基本性質(zhì)及q參數(shù)
2.10高斯光束q參數(shù)的變換規(guī)律
2.11高斯光束的聚焦和準(zhǔn)直
2.12高斯光束的自再現(xiàn)變換與穩(wěn)定球面腔
2.13光束衍射倍率因子
2.14非穩(wěn)腔的幾何自再現(xiàn)波型
2.15非穩(wěn)腔的幾何放大率及自再現(xiàn)波型的能量損耗
習(xí)題
參考文獻(xiàn)
第三章電磁場(chǎng)和物質(zhì)的共振相互作用
3.1光和物質(zhì)相互作用的經(jīng)典理論簡(jiǎn)介
3.2譜線加寬和線型函數(shù)
3.3典型激光器速率方程
3.4均勻加寬工作物質(zhì)的增益系數(shù)
3.5非均勻加寬工作物質(zhì)的增益系數(shù)
3.6綜合加寬工作物質(zhì)的增益系數(shù)
習(xí)題
參考文獻(xiàn)
第四章激光振蕩特性
4.1激光器的振蕩閾值
4.2激光器的振蕩模式
4.3輸出功率與能量
4.4弛豫振蕩
4.5單模激光器的線寬極限
4.6激光器的頻率牽引
習(xí)題
參考文獻(xiàn)
第五章激光放大特性
5.1激光放大器的分類
5.2均勻激勵(lì)連續(xù)激光放大器的增益特性
5.3縱向光激勵(lì)連續(xù)激光放大器的增益特性
5.4脈沖激光放大器的增益特性
5.5放大的自發(fā)輻射(ASE)
習(xí)題
參考文獻(xiàn)
第六章激光特性的控制
6.1調(diào)制器和隔離器
6.2模式選擇
6.3頻率穩(wěn)定
6.4Q調(diào)制
6.5鎖模
6.6激光的非線性頻率變換
習(xí)題
參考文獻(xiàn)
第七章典型激光器和激光放大器
7.1固體激光器
7.2氣體激光器
7.3染料激光器
7.4光纖放大器
7.5光纖激光器
習(xí)題
參考文獻(xiàn)
第八章半導(dǎo)體激光器和激光放大器
8.1半導(dǎo)體工作物質(zhì)中的光增益
8.2半導(dǎo)體激光器的基本結(jié)構(gòu)
8.3對(duì)稱三層介質(zhì)平板波導(dǎo)中的本征模
8.4光強(qiáng)分布與約束因子
8.5半導(dǎo)體激光器的主要特性
8.6幾種新型半導(dǎo)體激光器
8.7半導(dǎo)體光放大器的主要特性
習(xí)題
參考文獻(xiàn)
本書(shū)主要闡述激光的產(chǎn)生、特性控制與改善的基本原理和理論。內(nèi)容包括激光器的光諧振腔理論、速率方程理論;對(duì)典型激光器、激光放大器與控制激光器特性的若干技術(shù)原理也作了簡(jiǎn)要介紹。
第2版前言第1版前言第1章 土方工程1.1 土的分類與工程性質(zhì)1.2 場(chǎng)地平整、土方量計(jì)算與土方調(diào)配1.3 基坑土方開(kāi)挖準(zhǔn)備與降排水1.4 基坑邊坡與坑壁支護(hù)1.5 土方工程的機(jī)械化施工復(fù)習(xí)思考題第2...
第一篇 綜合篇第一章 綠色建筑的理念與實(shí)踐第二章 綠色建筑評(píng)價(jià)標(biāo)識(shí)總體情況第三章 發(fā)揮“資源”優(yōu)勢(shì),推進(jìn)綠色建筑發(fā)展第四章 綠色建筑委員會(huì)國(guó)際合作情況第五章 上海世博會(huì)園區(qū)生態(tài)規(guī)劃設(shè)計(jì)的研究與實(shí)踐第六...
世界現(xiàn)代設(shè)計(jì)史的圖書(shū)目錄
前言第一章 現(xiàn)代設(shè)計(jì)和現(xiàn)代設(shè)計(jì)教育現(xiàn)代設(shè)計(jì)的發(fā)展現(xiàn)代設(shè)計(jì)教育第二章 現(xiàn)代設(shè)計(jì)的萌芽與“工藝美術(shù)”運(yùn)動(dòng)工業(yè)革命初期的設(shè)計(jì)發(fā)展?fàn)顩r英國(guó)“工藝美術(shù)”運(yùn)動(dòng)第三章 “新藝術(shù)”運(yùn)動(dòng)“新藝術(shù)”運(yùn)動(dòng)的背景法國(guó)的“新藝...
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柜號(hào) 序號(hào) G1 1 G1 2 G1 3 G2 4 G2 5 G2 6 G2 7 G2 8 G2 9 G1 10 G2 11 G2 12 G2 13 G2 14 G1 15 G1 16 G1 17 G2 18 G2 19 G2 20 G1 21 G3 22 G3 23 G3 24 G3 25 G3 26 G3 27 G1 28 G1 29 G3 30 G3 31 G2 32 G2 33 G2 34 G2 35 G2 36 G2 37 G2 38 下右 39 下右 40 下右 41 下右 42 下右 43 下右 44 下右 45 下右 46 下右 47 下右 48 下右 49 下右 50 下右 51 下右 52 下右 53 下左 54 下左 55 下左 56 下左 57 下左 58 下左 59 下左 60 下左 61 下左 62 下左 63 下左 64 下左 65 下左 66 下左 67 下
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1 工程常用圖書(shū)目錄(電氣、給排水、暖通、結(jié)構(gòu)、建筑) 序號(hào) 圖書(shū)編號(hào) 圖書(shū)名稱 價(jià)格(元) 備注 JTJ-工程 -24 2009JSCS-5 全國(guó)民用建筑工程設(shè)計(jì)技術(shù)措施-電氣 128 JTJ-工程 -25 2009JSCS-3 全國(guó)民用建筑工程設(shè)計(jì)技術(shù)措施-給水排水 136 JTJ-工程 -26 2009JSCS-4 全國(guó)民用建筑工程設(shè)計(jì)技術(shù)措施-暖通空調(diào) ?動(dòng)力 98 JTJ-工程 -27 2009JSCS-2 全國(guó)民用建筑工程設(shè)計(jì)技術(shù)措施-結(jié)構(gòu)(結(jié)構(gòu)體系) 48 JTJ-工程 -28 2007JSCS-KR 全國(guó)民用建筑工程設(shè)計(jì)技術(shù)措施 節(jié)能專篇-暖通空調(diào) ?動(dòng)力 54 JTJ-工程 -29 11G101-1 混凝土結(jié)構(gòu)施工圖平面整體表示方法制圖規(guī)則和構(gòu)造詳圖(現(xiàn)澆混凝土框架、剪力墻、框架 -剪力墻、框 支剪力墻結(jié)構(gòu)、現(xiàn)澆混凝土樓面與屋面板) 69 代替 00G101
《激光原理與技術(shù)》以經(jīng)典理論和速率方程理論為基礎(chǔ),系統(tǒng)地介紹激光的基本原理和基本技術(shù)。第1章闡述激光的基本原理,第2章討論開(kāi)放式光腔和高斯光束,第3章討論激光介質(zhì)的增益線型和增益系數(shù),第4章介紹激光器穩(wěn)態(tài)振蕩特性,第5章較系統(tǒng)地介紹典型激光器和激光技術(shù)?!都す庠砼c技術(shù)》可作為電子科學(xué)與技術(shù)、光信息科學(xué)與技術(shù)專業(yè)本科生的專業(yè)基礎(chǔ)課教材,也可供高等院校相關(guān)專業(yè)師生和有關(guān)科技人員參考。
激光內(nèi)雕機(jī)原理
激光內(nèi)雕的原理是非線性光學(xué)現(xiàn)象 。透明材料雖然一般情況下對(duì)激光是透明的,不吸收激光能量,但是在足夠高的光強(qiáng)下會(huì)產(chǎn)生非線性效應(yīng),比如多光子電離、閾上電離等,所以在強(qiáng)度足夠高的激光聚焦點(diǎn),透明物質(zhì)會(huì)在短時(shí)間內(nèi)吸收激光能量而產(chǎn)生微爆裂,大量的微爆裂點(diǎn)排列成所需要的圖案。
激光尺測(cè)量距離一般在200米內(nèi),精度在2mm左右。這是目前使用范圍最廣的激光測(cè)距設(shè)備。在功能上除能測(cè)量距離外,一般還能計(jì)算測(cè)量物體的體積。 激光尺利用紅外線測(cè)距或激光測(cè)距的原理,測(cè)距原理基本可以歸結(jié)為測(cè)量光往返目標(biāo)所需要時(shí)間,然后通過(guò)光速c =299792458m/s 和大氣折射系數(shù)n 計(jì)算出距離D。由于直接測(cè)量時(shí)間比較困難,通常是測(cè)定連續(xù)波的相位,稱為測(cè)相式測(cè)距儀。需要注意,測(cè)相并不是測(cè)量紅外或者激光的相位,而是測(cè)量調(diào)制在紅外或者激光上面的信號(hào)相位。
通常精密測(cè)距需要全反射棱鏡配合,而房屋量測(cè)用的測(cè)距儀,直接以光滑的墻面反射測(cè)量,主要是因?yàn)榫嚯x比較近,光反射回來(lái)的信號(hào)強(qiáng)度夠大。與此可以知道,一定要垂直,否則返回信號(hào)過(guò)于微弱將無(wú)法得到精確距離。超聲波測(cè)距精度比較低,現(xiàn)在很少使用。激光測(cè)距儀精度可達(dá)到1毫米誤差,適合各種高精度測(cè)量用途。