薄膜光学与薄膜技术基础(曹建章 著)

发布:cyqdesign 2019-06-04 10:01 阅读:6798
薄膜光学与薄膜技术基础》是作者多年来从事薄膜光学与薄膜技术课程教学研究成果的总结。《薄膜光学与薄膜技术基础》共分三篇13章:第一篇分为4章,讲述薄膜光学基本理论,内容包括各向同性均匀和非均匀、各向异性均匀和非均匀、吸收和导电层状介质薄膜反射和透射特性计算;第二篇分为6章,分类讲述增透膜、高反射膜、带通滤光片、截止滤光片、带阻滤光片和分光镜的膜系构成、特性描述及其应用;第三篇分为3章,比较全面地介绍了物理气相沉积、化学气相沉积和液相沉积薄膜制备方法原理、光学薄膜检测技术,以及一些金属薄膜、半导体薄膜和介质薄膜制备实例。鉴于薄膜光学与薄膜技术的飞速发展,《薄膜光学与薄膜技术基础》在取材的深度和广度上充分考虑到现代前沿科学领域的知识内容。  C\5"Kb  
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nv2p&-e+  
目录 2:Q2w3Xe  
第一篇 薄膜元学基本理抢 j21nh> d  
第1章 薄膜光学的电磁理论基础 1 _';oT*#  
1.1 麦克斯韦方程 1 4ROuy+Ms'  
1.2 平面电磁波 6 5AO' IhpL  
1.2.1 复矢量波动方程一一齐次矢量亥姆霍兹方程 6 wYLJEuS|  
1.2.2 理想介质中的平面波解 7 vSG$ 2g=  
1.2.3 吸收介质中的平面波解 8 *Bm _  
1.3 平均电磁能流密度光强 9 _ -C{:rV  
1.4 电磁波谱、光谱 10 };s8xGW:k3  
习题 12 `oGL==  
参考文献 12 l5esx#([*R  
第2章 平面光波在两介质分界平面上的反射与透射 14 gj-MkeI)  
2.1 各向同性理想介质界面的反射与透射 14 Y>2kOE  
2.1.1 S波反射与透射 14 b1ma(8{{{  
2.1.2 P波反射与透射 16 QO(P_az3mg  
2.2 各向同性吸收介质界面的反射与透射 18 }D\i1/Y  
2.2.1 S 波反射与透射 18 Bi$nYV)-l  
2.2.2 P 波反射与透射 20 55#s/`gd)^  
2.3 非均匀介质界面的反射与透射 21 Z@{e\sZ)  
2.3.1 几何光学近似条件下非均匀介质中的波传播 21 Rx%SeM2  
2.3.2 任意非均匀介质界面的反射系数方程 24 TuX9:Q  
2.4 各向异性介质界面的反射与透射 30 {m7>9{`  
2.4.1 平面对称各向异性介质中麦克斯韦方程的分量形式 31 Fl0 :Z  
2.4.2 平面对称各向异性介质界面的反射与透射 31 <maY S2  
2.5 反射系数和透射系数随入射角的变化 36 Tkf JC|6  
2.5.1 全反射与倏逝波 36 :FqHMN  
2.5.2 全透射 37 v3/l= e?u  
2.5.3 反射系数、透射系数振幅和相位随入射角变化 38 *wD| e K7  
2.6 反射率和透射率 39 r\DA&b  
2.6.1 理想介质分界面的反射率和透射率 40 #Z>EX?VS:  
2.6.2 吸收介质分界面的反射率和透射率 41 1&Ruz[F5  
2.6.3 空气与金属导体表面的反射率 43 rwSmdJ~  
习题 44 IFfB3{J  
参考文献 44 ~s4o1^6L  
第3章 平面光波在平界面层状介质薄膜中的反射与透射 45 yTwtGo&  
3.1 法向阻扰和光学有效导纳的概念 45 {Jn*{5tZ>  
3.2 平面分界面单层均匀介质薄膜的反射与透射 47 HHcWyu  
3.3 平面分界面多层均匀介质薄膜的反射与透射 53 mcqLN5  
3.3.1 平面分界面多层均匀介质薄膜反射系数和透射系数计算的矩阵方法 53 IMtfi(Y%F  
3.3.2 多层增透膜和高反射膜的基本构成特点 55 4J${gcju  
3.4 非均匀介质膜层的特征短阵 61 /<-@8CC<  
3.4.1 一阶近似 62 X[r\ Qa  
3.4.2 二阶近似 63 [OK(  
3.5 各向异性介质薄膜的分层矩阵计算方法 64 bIP%xl Vp  
3.5.1 各向异性介质中的矩阵波动方程 64 E[kf%\  
3.5.2 各向异性介质薄膜的矩阵波动方程 66 "{"745H5  
3.5.3 均匀各向异性介质薄膜矩阵波动方程的解 70 h#Q Sx@U6  
3.5.4 单轴各向异性介质薄膜的特征矩阵 72 yhJA{nL=  
3.5.5 非均匀各向异性介质薄膜矩阵波动方程的数值解 74 E\lel4ai  
3.5.6 单层各向异性介质薄膜的反射与透射 75 ~![J~CkPS  
习题 79 "ukiuCfVuW  
参考文献 79 8^>qzaf 8  
第4章 膜系设计图示法 81 O|I)HpG;  
4.1 矢量法 81 ZxvBo4>tH  
4.2 导纳图解法 87 v3 ]mZ}W$  
4.2.1 单一等效界面等反射率导纳圆图和等相位导纳圆图 87 lPO +dm  
4.2.2 单层膜系等折射率导纳圆图和等相位导纳圆图 89 Wd<|DmSy  
4.2.3 多层膜系等折射率导纳圆图 92 >IFqwh7b  
4.3 金属膜导纳圆图 97 .5K}R<  
4.4 膜系层间电场分布 99 u/>+cT6}  
习题 100 bHf> EU  
参考文献 101 $$f89, h  
第二篇 光学等膜分类反应用 ilr'<5 rq  
第5章 增透膜 102 +fRABY5C  
5.1 表面反射对光学系统性能的影响 102 +\/1V`  
5.2 基底介质非相干叠加的透射率 104 yHNx,ra   
5.3 透射滤光片组合透射率 106 vn5O8sD  
5.4 均匀介质增透膜 107 Ka+N5 T.f  
5.4.1 单层均匀介质增透膜 107 aRE%(-5  
5.4.2 多层均匀介质增透膜 108 h5^qo ^;g7  
5.5 非均匀介质增透膜 113 )Lb?ZXT3  
5.6 入射角变化对透射率的影响 115 xN CU5  
5.7 增透膜应用实例液晶显示增透膜 117 Y~"5HP|  
习题 118 Wkj0z ]]?  
参考文献 118  3<R8_p  
第6章 高反射膜 120 8K@>BFk1.  
6.1 反射镜组合的反射率 120 4Mck/i2  
6.2 周期多层膜系的反射率 121 poU1Q#+4p*  
6.2.1 周期多层膜系的特征矩阵 121 jL]Y;T8  
6.2.2 周期多层膜系的反射率和透射率 122 /(jG9RM  
6.3 [HL]m类型的周期多层膜 123 r~q 3nIe/,  
6.4 (0.5L) H(0.5L)m类型的对称周期多层膜 126 2PTAIm Rq  
6.5 周期多层膜构成的宽带高反射膜 128 ##r9/`A  
6.6 中远红外区域的多层高反射膜 129 6haw\ *  
6.7 软X 射线区域的多层高反射膜 131 VV$4NV&`Q  
6.8 金属反射镜 134 +L U.QI'  
6.8.1 常用金属反射镜 134 Xt9vTCox  
6.8.2 金属一介质反射镜 136 ;]\>jC  
6.9 影响反射特性的因素 137 rJKac"{  
6.10 高反射镜应用实例 143 mIh >8))E  
6.10.1 激光高反射镜 143 %yPjPUHy  
6.10.2 光刻机系统193nm 高反射膜 144 G5,g$yNs  
6.10.3 DLP/LCoS 技影薄膜宽角度高反射镜 145 "J"RH:$v  
习题 146 M7gb3gw6  
参考文献 146 K'\Jnn  
第7章 带通滤光片 149 'dvi@Jx  
7.1 带通滤光片的特性描述 149 ?mn&b G  
7.2 带通滤光片的基本构型一一法布里一咱罗干涉仪及其变形 150 Bk2j|7  
7.3 法布里一咱罗干涉仪透射率计算 151 dKJ-{LV  
7.3.1 单层薄膜反射与透射计算的有效界面法 151 /mG-g%gE  
7.3.2 膜系透射定理 153 dC(5I{I|  
7.3.3 法布里一躏罗干涉仪的透射率计算 155 ?"-1QG  
7.3.4 法布里础罗干涉仪透射特性分析 156 GFTOP%Tgl  
7.3.5 特殊带通滤光片信噪比的计算 164 'PWX19  
7.4 窄带和中等带宽滤光片 164 O<()T6  
7.4.1 法布里踊罗干涉滤光片 164 @fh:lsw  
7.4.2 窄带平顶多腔带通滤光片 172 76(/(v.x  
7.4.3 诱导带通滤光片 174 \N[2-;[3  
7.5 超窄带带通滤光片 183 6lob&+  
7.6 宽带带通滤光片 185 BT^HlW<  
7.7 带通滤光片的角特性 186 >UnLq:G  
7.8 极远紫外及软X 射线区域带通滤光片 190 :j&-Lc  
7.9 多通道窄带带通滤光片 192 `MC5_SG 1  
习题 193 ac%x\e$  
参考文献 193 Av>xgfX  
第8章 截止滤光片 196 wK!7mZ  
8.1 截止滤光片的特性描述 196 ~?z u5,vb  
8.2 吸收型截止滤光片 197 p`)Mk<`dYD  
8.3 干涉型截止滤光片 198 ^GnR1.ux  
8.3.1 1/4波长周期膜系的透射特性 198 66{Dyn7J~  
8.3.2 周期对称膜系的光学等效导纳和等效相位 199 p}p}!M|  
8.3.3 [(0.5H)L(0.5H)]和[ (0.5L) H(0.5L)]类型对称膜系的光学等效导纳和等效相位 201 F60?%gg  
8.3.4 [(0.5H)L(0.5H)Jm 和[(0.5L) H(0.5L)]m类型周期对称膜系的透射率 203 Hq aay  
8.3.5 透射带内波纹的压缩 208 p]rV\,Yss  
8.3.6 截止带的展宽 210 3?Fe( !@  
8.3.7 透射带的展宽和压缩 212 G * =>  
8.4 金属介质膜截止滤光片 218 3}5Ya\x  
8.5 热反射镜、冷反射镜和太阳能电池覆盖膜 218 _0o65?F  
习题 221 KM9H<;A  
参考文献 221 N{H#j6QW  
第9章 带阻滤光片 223 "Pl.G[Buc-  
9.1 带阻滤光片的特性描述 223 tQE<'94A  
9.2 周期对称膜系构成的带阻滤光片 223 %^l&:\ hy  
9.2.1 单个周期对称膜层的等效导纳和等效相位 224 k>F>y|m  
9.2.2 多层膜透射率的不变特性 224 &2r[4  
9.2.3 周期对称多层膜通带内波纹的压缩 227 /h 4rW>8D2  
9.2.4 四种介质周期对称膜系构成的带阻滤光片 230 w1LZ\nA<  
9.3 非周期对称多层膜构成的带阻滤光片 231  Y-+JDrK  
9.4 正弦周期折射率带阻滤光片 232 !NMiWG4R  
9.4.1 正弦周期折射率带阻滤光片的基本构成特点 233 5a|{ytP   
9.4.2 正弦周期折射率带阻滤光片设计的傅里叶变换方法 234 umN4|X  
习题 241 '.]<lh!  
参考文献 241 K=> j+a5$  
第10章 分光镜 243 "dHo6CT,y_  
10.1 中性分光镜 243 y ~Fi  
10.1.1 金属膜中性分光 244 vi]cl=S  
10.1.2 介质膜中性分光 245 qwq5y t?  
10.1.3 金属介质膜中性分光 247 N!./u(b  
10.2 双色分光镜 249 <B!DwMk;.  
10.3 偏振分光 254 Z|xgZG{  
10.3.1 偏振特性的描述 254 O*yA50Cn  
10.3.2 平板偏振分光镜 255 Ro=dgQ0:t  
10.3.3 棱镜偏振分光 258 B:ugEAo_  
10.3.4 宽角宽带偏振分光 259 Y*sw;2Z;a  
10.4 消偏振分光 262 erOj(ce  
10.4.1 偏振分离的描述 263 ccT <UIpq  
10.4.2 介质膜消偏振分光设计实例 267 @U:PXCvh  
10.4.3 金属一介质膜消偏振分光设计实例 271 84coi  
10.4.4 其他消偏振分光设计方法 273 4m6/ ba  
10.5 分光中的消色差问题 280 T1%}H3  
习题 281 yp)D"w4@  
参考文献 282 T(Ji%S >  
第二篇 薄膜扶术基础 6?a z  
第11章 薄膜制备技术 283 S R s  
11.1 真空技术简介 283 !6hV|2aJy  
11.1.1 真空的基本知识 283 rDGrq9  
11.1.2 真空的获得 284 #'n.az=1  
11.1.3 真空的测量 286 <fHN^O0TS  
11.2 薄膜制备方法物理气相沉积 289 Hc-up.?v'v  
11.2.1 蒸镀法 289 |Xt6`~iC  
11.2.2 溅射法 300 i(kx'ua?  
11.3 薄膜制备方法化学气相沉积 306 '(-H#D.oy'  
11.3.1 化学气相沉积的原理 307 IaK J W?  
11.3.2 常压化学气相沉积 308 aq\Fh7  
11.3.3 低压化学气相沉积 308 !x! 1H5"  
11.3.4 等离子体增强化学气相沉积 309 K+ ~1z>&  
11.3.5 光化学气相沉积 310 KwgFh#e  
11.3.6 金属有机化学气相沉积 311 x~F YG  
11.3.7 原子层沉积 312 G @EEh.s9  
11.4 薄膜制备方法一一液相沉积 313 xVRxKM5 {  
11.4.1 化学镀 313 t{,e{oZx  
11.4.2 阳极氧化法 314 6}~k4;'}A  
11.4.3 溶胶一凝胶法 314 Sj o-Xf}  
11.4.4 电镀 315 4q.yp0E  
11.4.5 LB 膜制备技术 315 [("2=Uz;  
11.5 光刻蚀 316 nm_4E8&X  
11.5.1 光刻工艺 316 p+0gE5  
11.5.2 光刻胶 317 :4)(Qa(  
11.5.3 掩模 318 WJ^]mpH9  
11.5.4 曝光 318 8l'W[6  
11.5.5 刻蚀方法 318 *3s-=.U~  
11.5.6 无掩模刻蚀 321 Bd- &~s^  
11.5.7 刻蚀图形及折射率 323 :yTr:FoF  
习题 323 <[w5M?n8  
参考文献 324 3Pp+>{2_?  
第12章 光学薄膜检测技术 326 'Ydr_Ses  
12.1 光谱分析技术基础 326 XN{WxcZ  
12.1.1 光度计和光谱仪的基本构成 326 YT,yRV9#  
12.1.2 紫外一可见光分光光度计和傅里叶变换红外光谱仪 330 kU#k#4X4g  
12.2 薄膜透射率和反射率测量 333 5z\,]  
12.2.1 透射率测量 333 ].2t7{64  
12.2.2 反射率测量 334 j<`3xd'  
12.3 薄膜吸收和散射测量 338 CD5% iFy  
12.3.1 吸收测量 338 EPR85[k  
12.3.2 散射测量 342 lBm`W]3T  
12.3.3 薄膜表面轮廓及粗糙度测量 344 BoOuN94  
12.4 光学薄膜常数测量 347 o+)y!  
12.4.1 光度法 348 Z9|A"[b  
12.4.2 全反射衰减法 354 Lf%=vd  
12.4.3 椭圆偏振法 357 bZ:xH48MY  
12.5 光学薄膜激光损伤阔值检测 358 1hSV/%v_  
12.5.1 光学薄膜激光损伤机理 359 Xfbr;Jt"<  
12.5.2 影响光学薄膜激光损伤阔值的因素 360 m*YfbOhs#  
12.5.3 激光损伤阂值测量方法 362 !aKu9SR^e  
12.5.4 提高光学薄膜损伤阂值的途径 366 IP@3R(DS%  
12.6 薄膜微结构和化学成分检测 368 sKJr34  
12.6.1 薄膜微结构 368 1Kr$JIcd  
12.6.2 薄膜微结构检测 371 =qpGAv_#  
12.6.3 雕塑薄膜 372 t0r0{:  
12.6.4 薄膜化学成分检测 373 ?k($Tc&Q  
12.7 薄膜非光学特性测量 375 :RxMZwa=  
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关键词: 薄膜光学
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