《X射線自由電子激光物理導論》描述了X射線波段自由電子激光(freeelectronlaser,F(xiàn)EL)的興起與發(fā)展,論述了電子束通過波蕩器時發(fā)出的電磁輻射,介紹了低增益FEL理論;也論述了高增益FEL理論中的基本知識,包括微群聚概念以及麥克斯韋波動方程和弗拉索夫方程基本思想,同時根據(jù)傅里葉-拉普拉斯變換來研究三維情況
高速光通信系統(tǒng)的飛速發(fā)展對光電子器件性能提出了更高的要求,與新型微納超結(jié)構(gòu)集成的光器件已經(jīng)成為光通信發(fā)展的必然需求之一。高折射率差光柵作為一種新型微納超結(jié)構(gòu),已經(jīng)廣泛地應用在高性能光電子器件中,將新型高折射率差光柵與半導體光探測器、激光器等有源器件集成,可以顯著地拓展其器件的功能。本書以高折射率差光柵為主要研究對象,全
本書是作者及其所在團隊基于多年的光學特性研究與實踐應用編寫而成。全書從目標特性服務于光學探測識別應用的視角,系統(tǒng)地論述了目標與環(huán)境紅外輻射及其傳輸?shù)幕纠碚、計算方法、測試技術(shù)與數(shù)據(jù)處理;介紹了紅外成像探測的基本原理、目標特性與紅外探測的相互約束及影響、紅外成像與紅外光譜的特征提取與識別方法;并將目標特性與新興的人工智
中紅外波段光學材料與技術(shù)在國防、醫(yī)療等領(lǐng)域具有重要的應用價值。本書以最為實用的工業(yè)技術(shù)以及最為前沿的科研成果為題材,系統(tǒng)總結(jié)了中紅外光源、材料及與之相關(guān)的各種應用技術(shù)。主要內(nèi)容包括中紅外激光傳輸光纖、紅外光學薄膜、波導、單晶與陶瓷、半導體發(fā)光材料、紅外窗口材料、金剛石膜與類金剛石膜紅外光學應用、2.0mm波段激光器、3
本書從半導體激光學科的科學意義與戰(zhàn)略價值、發(fā)展趨勢和特點、國內(nèi)外發(fā)展態(tài)勢、發(fā)展思路和發(fā)展方向、發(fā)展機制與政策建議等方面系統(tǒng)地研究了高功率、高光束質(zhì)量半導體激光學科及產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)律,并結(jié)合國內(nèi)的實際情況為我國高功率、高光束質(zhì)量半導體激光學科及產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提出了相關(guān)建議。
《現(xiàn)代光學設計》分2篇共30章,詳細介紹了現(xiàn)代光學設計的方法和要點。本書上篇為光學設計基礎(chǔ),包括光學設計概述、Zemax軟件概述、光路計算、光學材料、塞德像差理論、波像差理論、Buchdahl公式、像質(zhì)評價、消色差、光學自動設計等內(nèi)容;下篇為光學系統(tǒng)設計,引入了大量的設計實例,介紹了各類常見光學鏡頭及系統(tǒng)設計方法,包括
本書緊密結(jié)合當前先進的光學系統(tǒng),結(jié)合作者研究團隊的最新研究成果,將像差理論、實踐應用、建模方法、學科前沿幾方面有機融合,按照理論基礎(chǔ)、具體應用、仿真優(yōu)化、先進技術(shù)的流程,詳細講解了現(xiàn)代光學設計的設計步驟與方法;創(chuàng)新性地提出光學自由曲面系統(tǒng)的初始結(jié)構(gòu)確定方法、衍射超透鏡設計的方法與要點、新型像質(zhì)評價指標“橢率”等先進技術(shù)
《超快鎖模光纖激光技術(shù)》介紹了超快鎖模光纖激光技術(shù)及其應用研究的成果!冻戽i模光纖激光技術(shù)》共7章,主要涵蓋了近年來超快鎖模光纖激光技術(shù)大部分研究方向的新實驗、新現(xiàn)象及新應用,包括采用非線性偏振旋轉(zhuǎn)效應的超快光纖激光器、光纖干涉儀結(jié)構(gòu)的超快光纖激光器、利用二維納米材料等真實可飽和吸收體鎖模的光纖激光器、主動鎖模超快光
本書系統(tǒng)地介紹了微波光子混頻技術(shù)的基本原理、實現(xiàn)方法、應用領(lǐng)域和**研究成果。全書共10章,主要內(nèi)容包括緒論、微波光子混頻原理、微波光子混頻系統(tǒng)的性能指標、微波光子混頻系統(tǒng)的線性優(yōu)化、微波光子諧波混頻、微波光子混頻及光纖傳輸、微波光子I/Q解調(diào)技術(shù)、基于微波光子I/Q下變頻的鏡像抑制接收、微波光子I/Q上變頻、基于微波
本書較系統(tǒng)地論述光纖光學的基本理論及光纖的傳輸特性與主要性能參數(shù)的測試技術(shù),介紹一些正在發(fā)展的有源與無源光纖器件,并闡述光纖在通信和傳感方面的應用。全書內(nèi)容全面、系統(tǒng),理論敘述深入淺出,注重介紹各種實用技術(shù)和研究成果,每章后附有習題與參考文獻。另外教材配有線上教學資源—愛課程(中國大學MOOC)“光纖光學”,提供了知識