本教材緊扣“光電”“電光”轉(zhuǎn)換材料與器件主題,以“材料特性-性質(zhì)機(jī)理-器件原理-器件結(jié)構(gòu)-器件特性-器件應(yīng)用”為主線,以國家規(guī)劃和光電技術(shù)前沿為引導(dǎo),以提升學(xué)生創(chuàng)新實踐能力、崇尚科學(xué)、愛國向上為目標(biāo)。遵循層次遞進(jìn)、模塊分配的原則,將教材內(nèi)容分為三個模塊,分別為“電光轉(zhuǎn)換材料與器件”“光電轉(zhuǎn)換材料與器件”和“創(chuàng)新設(shè)計實踐
隨著超短脈沖激光技術(shù)的快速發(fā)展,新型光場的時空調(diào)控是現(xiàn)代光學(xué)領(lǐng)域的前沿研究課題,部分相干脈沖光場因可調(diào)控的自由度較多,受到研究人員極大的關(guān)注,相關(guān)研究非;钴S,產(chǎn)生了一些有重要意義的研究成果。本書是在國家自然科學(xué)基金等項目的研究成果基礎(chǔ)上完成的,較為系統(tǒng)和深入地論述了部分相干脈沖光束的主要理論和方法,主要內(nèi)容包括部分相
書中首先介紹了再制造工程的內(nèi)涵、水下激光沉積再制造系統(tǒng)的組成;其次對比分析了激光沉積(DMD)和水下激光沉積(UDMD)過程中流體行為、熔池演變及凝固組織表征;再次在不同水深環(huán)境下利用UDMD技術(shù)修復(fù)了常見的海工材料,如Ti-6Al-4V、HSLA-100鋼、NVE690鋼、高氮鋼、馬氏體時效鋼18Ni300,表征了水
本書梳理了光電測試領(lǐng)域的前沿技術(shù)及應(yīng)用,開篇介紹光電測試的基本概論和激光的優(yōu)異特性,重點介紹各種光學(xué)機(jī)制的測量原理、樣機(jī)組成,以及重要裝備的典型應(yīng)用場景和測量特性。本書在傳統(tǒng)光電測試技術(shù)的基礎(chǔ)上,摒棄傳統(tǒng)的手動低效率技術(shù),主要結(jié)合了新型光學(xué)技術(shù)、現(xiàn)代電子技術(shù)、計算機(jī)技術(shù),整理了高精度、自動化、智能化技術(shù)。不僅介紹我國在
全書分兩個章節(jié),涵蓋非成像光學(xué)設(shè)計和成像光學(xué)設(shè)計兩部分的內(nèi)容。第一章為非成像光學(xué)設(shè)計,主要內(nèi)容結(jié)合近十多年來自由曲面非成像光學(xué)領(lǐng)域出現(xiàn)的新技術(shù),介紹實現(xiàn)均勻光場的單自由曲面透鏡和陣列自由曲面透鏡設(shè)計、道路照明設(shè)計以及顯示背光設(shè)計,并詳細(xì)給出設(shè)計原理和設(shè)計步驟。第二章為成像光學(xué)設(shè)計,結(jié)合常用的ZEMAX光學(xué)設(shè)計軟件和成像
《外部擾動下半導(dǎo)體環(huán)形激光器的非線性動力學(xué)特性及應(yīng)用》針對SRL在外部光注入和反饋下的非線性動力學(xué)特性及其在混沌保密通信中的應(yīng)用進(jìn)行了系統(tǒng)地研究,旨在深入剖析外部擾動下SRL系統(tǒng)所呈現(xiàn)的各類動力學(xué)特征及內(nèi)在的物理機(jī)理,探尋控制SRL產(chǎn)生非線性動力學(xué)的方法,拓展SRL在混沌保密通信中的應(yīng)用。研究內(nèi)容及結(jié)論如下:(1)研究
高精度穩(wěn)頻半導(dǎo)體激光器是開展前沿科學(xué)研究的基礎(chǔ)高端儀器,也是目前國際上蓬勃發(fā)展的量子精密測量、時頻通信、原子物理等領(lǐng)域儀器裝備的核心器件,對國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展和安全建設(shè)意義重大。本書從半導(dǎo)體激光器的發(fā)展歷史與趨勢出發(fā),系統(tǒng)介紹了法拉第激光器的基本原理與工藝技術(shù),詳細(xì)闡述了法拉第激光器開機(jī)自動對應(yīng)原子躍遷譜線,具有抗溫度、電流
光電綜合實驗教程
本書主要分為理論和應(yīng)用兩大部分。全書共10章。其中,第1~5章節(jié)為理論部分,系統(tǒng)地介紹了激光的形成、性質(zhì)以及激光器的工作原理、種類等;第6~10章為應(yīng)用部分,介紹了激光在精密測量、加工、醫(yī)學(xué)、信息技術(shù)、科學(xué)技術(shù)前言等領(lǐng)域的應(yīng)用。本書內(nèi)容條理清晰,深入淺出,旨在將激光的基本原理、實現(xiàn)方法和應(yīng)用完整、全面、系統(tǒng)地呈現(xiàn)給各位
本書為《材料的原位電鏡表征理論與方法》分冊。材料的結(jié)構(gòu)決定性能,構(gòu)效關(guān)系的研究是材料研究的核心。但傳統(tǒng)的結(jié)構(gòu)表征方法大部分為非原位的,不能反應(yīng)材料在實際工作環(huán)境中的狀態(tài),所以不能建立起材料準(zhǔn)確的構(gòu)效關(guān)系。原位電子顯微技術(shù)的發(fā)展給在實際環(huán)境中研究材料的構(gòu)效關(guān)系帶來了歷史性機(jī)遇,特別是近幾年來,在先進(jìn)材料的表征方面取得了巨