您最近查看的商品和相关推荐
《光电子器件微波封装和测试(第2版)》总结了作者多年来的工作经验和近期研究成果,系统地介绍了高速光电子器件测试和微波封装设计方面的实用技术,先进性、学术性和实用性兼备,全书共12章,内容包括半导体激光器、光调制器和光探测器三种典型高速光电子器件的微波封装设计,网络分析仪扫频测试法、小信号功率测试法、光外差技术等小信号频率响应特性测试方法及测试系统校准方法,数字和模拟通信光电子器件大信号频率响应特性测试方法,光电子器件本征响应特性分析和应用,光谱与频谱分析技术,光注入技术及其应用。《光电子器件微波封装和测试(第2版)》适合从事光电子器件教学与研究的科研工作者、工程技术人员、研究生和高年级本科生阅读和参考。
孙继银等著的《前视红外景象匹配技术》针对景象匹配制导需求,系统讲述了前视红外景象匹配的概念、算法、模型,以及工程实现和应用技术。全书共7章,包括红外成像的概念、前视红外景象匹配原理、三维信息获取与三维场景生成、红外反演模型的建立与反演、前视仿真图与匹配模板的生成、基于不变量的前视景象匹配、基于局部特征的前视红外景象匹配和前视红外导航图生成系统等内容。《前视红外景象匹配技术》内容是课题组多年的研究成果,其创新性、系统性和实用性突出,书中的所有模型和算法经过实验验证,可以直接应用于红外图像的处理和景象匹配制导等领域。本书可供导航制导与控制、计算机图像处理、航空、航天飞行器设计和应用领域的研究人员、工程技术人员、高等院校学生参考,也可作为高等院校相关专业研究生。
孙士祥主编的《液晶显示技术》在仔细分析了相关岗位涉及的知识内容的基础上,分为三部分。靠前部分为无源液晶显示面板的制造,第二部分是有源TFT-LCD液晶显示面板制,第三部分是液晶面板设计。《液晶显示技术》适合高职高专电子、微电子、光电子等相关专业师生作为教材使用,也适合从事显示技术的工程技术人员学习。
光纤激光器是以掺杂光纤作激光介质的一种新型固体激光器,具有散热特性好和光束质量高等优点。本书从介绍双包层光纤入手,介绍了光纤激光器的泵浦源、连续波光纤激光器,脉冲光纤激光器以及倍频光纤激光器的基本概念、关键技术以及发展概况,并详细阐述了各种光纤激光器的原理、工作性能及有关工艺技术。 本书可供从事激光研究和应用的科技工作者和从事激光应用的工程技术人员阅读,亦可供物理、光学工程等专业的研究生参考。
《激光再制造》介绍了再制造的重要意义及其产业发展现状,阐述了激光再制造技术发展及其作用,介绍了激光再制造技术原理及激光再制造成形理论等基本理论。并重点从激光再制造零件组织性能和缺陷特征、激光再制造零件“控形”与“控性”、典型合金零件激光再制造、激光再制造在装备中的实际应用等多方面,介绍了激光再制造的新研究成果。
超快激光微纳加工是指通过皮秒或飞秒激光脉冲与材料相互作用,对材料进行高品质结构加工或改性的一门尖端技术,具有加工精度高、热效应小、独特的三维微纳加工能力以及被加工材料多样性等显著优势,在基础科学与现代工业中均获得了广泛应用。本书重点介绍超快激光微纳加工的背景与原理,超快激光的特性与技术发展现状,超快激光脉冲时空整形,超快激光对材料的表面处理,基于双光子聚合的飞秒激光三维直写,透明介电材料内部的三维光子学集成,飞秒激光直写制备微流控芯片和集成光流器件,以及超快激光加工在现代工业中的应用。
《高功率和飞秒激光:性质、材料与应用》共收入了由美、德、法、俄、加、日、韩、中等国家和地区学者撰写的15篇综述报告,涉及面广,内容丰富:综合考察了高峰值功率固体激光器的发展现状,介绍了单晶光弹调制器的理论、可实现红外激光聚焦的衍射光学元件合成方法、用于描述非平衡传热过程的双温模型以及用高功率飞秒激光对金属进行加工方面的技术结果、飞秒激光诱导的稀土离子光学特性、用于产生飞秒激光的掺镱材料、高功率长脉宽准连续激光二极管巴条,评述了高功率激光脉冲在与含有金属纳米颗粒的电介质材料相互作用领域的研究结果、飞秒激光用于探索眼组织在其原生环境中微观结构的非线性多光子激发成像技术、高激发态中卟啉的超快动力学、对复杂分子系统飞秒激发态动力学进行半经典仿真研究的新结果、束缚态激子在若干激子态被激发
由奥拉沃·索格尔德编著的《光子微系统》共分15章,内容循序渐进,深入浅出,在书写形式上是一本教科书。本书~4章介绍光学及电磁场基础知识,第5~6章讨论光纤、波导及其器件,第7~8章阐述微机电光纤开关及扫描仪,第9~11章介绍幅度调制与相位调制基础及其光栅光调制器,2章论述光位移传感器基本原理及应用,3章论述微光学滤波器基本原理及应用,4~15章介绍光子晶体基础、器件与系统。《光子微系统》取材广泛、内容深刻,是本领域著作,适合于微机电系统(MEMS)技术、微电子技术、光学工程技术、显示技术、光通信技术、仪器仪表技术等领域的高年级、研究生及工程技术人员阅读。
《激光制造工艺力学》内容包括:绪论、激光制造的物理基础和技术基础、激光与材料的相互作用、激光制造中的时空效应、激光改性原理、激光材料去除原理等。激光制造技术是一种先进的零件制造技术,零件制造包括成形和成性两个方面,成形是指按设计的尺寸精度、形状精度和表面精度完成零件形状的加工;成性是指激光制造工艺按设计要求实现零件服役时应具备的力学性能。在激光制造过程中零件与外界发生质量和能量的交换,即材料的去除或添加和热能交换。因此,激光制造是一个边界时变和质量时变的时变力学问题。由于研究对象的几何、物理和边界特性都随时间发生变异,在不同时刻系统的边界由不同的质点组成,并伴随有能量的流入和流出,是一个温度场尚未稳定就发生形状、质量和热传导区域变化的非定常的传质传热过程,导致热应力和热应变