Tunable External Cavity Diode Lasers

Tunable External Cavity Diode Lasers pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

出版者:World Scientific Pub Co Inc
作者:Ye, Cunyun/ Cunyun, Ye
出品人:
页数:276
译者:
出版时间:2004-12
价格:$ 118.00
装帧:HRD
isbn号码:9789812560889
丛书系列:
图书标签:
  • 激光器
  • 半导体激光器
  • 可调谐激光器
  • 外部腔激光器
  • 光学
  • 光子学
  • 激光技术
  • 光谱学
  • 传感器
  • 精密测量
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具体描述

This is the first book on tunable external cavity semiconductor diode lasers, providing an up-to-date survey on the physics, technology, and performance of widely applicable coherent radiation sources of tunable external cavity diode lasers. The purpose is to provide a thorough account of the state-of-the-art of tunable external cavity diode lasers which is achieved by combining this account with basic concepts of semiconductor diode lasers and its tunability with monolithic structures. The practical and accessible information in this volume will enable the reader to study external cavity diode laser, to build up the systems of external cavity diode laser as well as to develop advanced systems for their particular applications. This book will appeal to undergraduate and graduate students, scientists and engineers alike.

跨越边界的探索:现代光学与信息技术的前沿交汇 本书聚焦于二十一世纪以来,光学、材料科学与信息处理领域相互渗透、共同演进的宏大图景。 我们将深入剖析那些驱动当前科技革命的核心技术及其背后的基础物理原理,为读者构建一个既有深度又兼具广度的知识框架。全书力求避免对任何特定现有激光器技术(如可调谐外腔二极管激光器)的详尽论述,而是将重点放在更基础、更具前瞻性的交叉领域。 第一部分:先进光子学基础与新材料的崛起 本部分旨在奠定理解现代光学器件所需的前沿物理基础,特别关注超越传统半导体材料限制的新型功能材料。 第一章:拓扑光子学与非互易传输 本章首先回顾经典电磁场理论在光波导结构中的应用,随后引入拓扑概念在光子系统中的革命性意义。我们将探讨拓扑绝缘体、拓扑超材料等概念如何被引入光子晶体结构,以实现对光流动的反直觉控制。重点分析如何利用时间反演对称性的破缺来设计具有单向或非互易光传输特性的波导结构。这包括对磁光效应的量子化理解,以及在无磁场条件下,如何通过结构设计(如布洛格光栅或周期性形变)来模拟出类似磁场的等效作用,从而实现光信号的隔离和无损传输。本章还会深入讨论手性光子的概念及其在圆偏振光调控中的潜在应用。 第二章:二维材料的光电响应与集成 二维材料(如石墨烯、过渡金属硫化物 TMDs)以其独特的电子结构和极高的比表面积,正在重塑光电子器件的性能极限。本章首先详细解析范德华异质结的构建原理及其界面物理。我们将分析这些材料在不同维度尺度下(从单层到多层堆叠)的光吸收、载流子动力学和激子行为。重点讨论如何利用电场或机械应力来“调谐”这些材料的带隙和载流子有效质量,从而实现对光发射和光探测波段的精细控制。随后,本书将探索如何将这些二维材料集成到片上集成电路(PIC)平台,以应对未来高带宽、低功耗的光学互连需求,着重于其在高速光电调制器和超快光电探测器中的突破性潜力。 第三章:超材料与负折射率光学 本章系统回顾超材料的设计理念,即通过设计亚波长尺度的结构单元来赋予材料宏观上不存在的有效参数。我们将重点研究负折射率材料(NIMs)在电磁波操控中的作用,及其在超分辨成像(超透镜)中的理论基础。深入分析局域表面等离子激元共振(LSPR)在亚波长尺度上捕获和引导光线的能力。此外,我们还将讨论时变超材料的概念,即通过周期性调制材料参数,来动态改变光的传播速度和频率,这为实现新型的频率转换和单向时间延迟线提供了新的途径。 --- 第二部分:信息处理与量子信息的前沿技术 本部分将视角从光的基本操控转向如何利用先进光学原理进行复杂的信息获取、处理和传输。 第四章:相干态在传感与成像中的应用 本章超越了传统强度测量的限制,探讨光场的相位和相干性在提高信息获取能力中的关键作用。我们将详细阐述量子增强传感(Quantum Enhanced Sensing)的理论框架,特别是如何利用压缩态光或纠缠光来克服标准量子极限(SQL)。重点讨论计算成像技术,如衍射层析成像(DOT)和层析光学计算显微镜(LOCM),它们如何通过迭代算法和先验知识,从不完整的或受限的测量数据中重建高保真度的三维或多维图像。此外,本章还将分析相干光在非线性光学显微(如高阶多光子激发)中的应用,以及如何利用相位信息实现对微纳结构表面形貌的无损表征。 第五章:光子芯片上的量子计算架构 本部分聚焦于固态光子学如何作为构建可扩展量子计算机的物质基础。本书将侧重于基于波导结构实现量子比特的存储、操作和测量。我们将对比不同类型的光子量子比特编码方式(如路径、偏振、时间-频率编码),并深入分析集成光子芯片上实现量子逻辑门(如受激贝尔态测量或线性光学玻色采样)的物理挑战与工程实现。重点讨论如何解决光子损耗、非线性效应以及如何设计高效的片上单光子源和单光子探测器阵列,以满足容错量子计算对高保真度操作的要求。 第六章:基于光子学的生物信息处理与计算 本章探讨光学方法如何被用于处理传统电子电路难以高效完成的特定计算任务,特别是与生物信息相关的复杂优化问题。我们将详细介绍全光神经网络(Optical Neural Networks, ONNs)的基本结构,包括如何利用 Mach-Zehnder 干涉仪阵列模拟矩阵乘法。重点分析深度学习的硬件加速潜力,讨论如何通过非线性光学元件实现激活函数的非线性映射,以及如何通过光子集束转向(Beam Steering)实现高效的权重更新。此外,还将涵盖光场合成孔径技术在远场高分辨率生物成像中的最新进展,以及如何结合机器学习算法来解调复杂的生物光信号。 --- 总结:迈向通用光子信息系统 本书的最终目标是引导读者理解,现代光学科学不再是孤立的物理分支,而是与材料学、计算机科学、信息论深度融合的驱动力。下一代信息系统的核心将是通用、可重构和高集成度的光子平台。本书所涵盖的拓扑控制、二维材料的电子调控、以及先进的相干态与量子计算架构,共同构成了未来实现超越摩尔定律性能的基石。本书为致力于光电工程、先进物理学及信息技术交叉研究的研究人员和工程师提供了一个全面的、面向未来的参考框架。

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