《薄膜光学与薄膜技术基础》

发布:cyqdesign 2020-06-01 23:03 阅读:7886
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。 R5Pk>-KF  
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目录 qTZ\;[CrP"  
第一篇 薄膜元学基本理抢 2JdzeJb  
第1章 薄膜光学的电磁理论基础 1 epN!+(v  
1.1 麦克斯韦方程 1 r{cmw`WA/P  
1.2 平面电磁波 6 ;O`ZVB  
1.2.1 复矢量波动方程一一齐次矢量亥姆霍兹方程 6 >V%lA3  
1.2.2 理想介质中的平面波解 7 f`<elWgc"  
1.2.3 吸收介质中的平面波解 8 t| PQ4g<  
1.3 平均电磁能流密度光强 9 zEVQ[y6BcM  
1.4 电磁波谱、光谱 10 ^yLhL^Y  
习题 12 YY zUg  
参考文献 12 v*";A  
第2章 平面光波在两介质分界平面上的反射与透射 14 22OfbwCb  
2.1 各向同性理想介质界面的反射与透射 14 _^/k  
2.1.1 S波反射与透射 14 I=[Ir8} ;  
2.1.2 P波反射与透射 16 4%B0H>  
2.2 各向同性吸收介质界面的反射与透射 18 tgyW:<iv  
2.2.1 S 波反射与透射 18 s5/u>d  
2.2.2 P 波反射与透射 20 J8'1 ~$6  
2.3 非均匀介质界面的反射与透射 21 k=W~ot &  
2.3.1 几何光学近似条件下非均匀介质中的波传播 21 0Ra%>e(I^  
2.3.2 任意非均匀介质界面的反射系数方程 24 K<rv|bJ  
2.4 各向异性介质界面的反射与透射 30 57wHo[CJ  
2.4.1 平面对称各向异性介质中麦克斯韦方程的分量形式 31 38GkV.e}$  
2.4.2 平面对称各向异性介质界面的反射与透射 31 Q&#Arph0e  
2.5 反射系数和透射系数随入射角的变化 36 /8#e < p  
2.5.1 全反射与倏逝波 36 u{-@,-{  
2.5.2 全透射 37 c>Tf@A og>  
2.5.3 反射系数、透射系数振幅和相位随入射角变化 38 3Ofh#|qc&  
2.6 反射率和透射率 39 u\{MQB{T  
2.6.1 理想介质分界面的反射率和透射率 40 $d-$dM?R5  
2.6.2 吸收介质分界面的反射率和透射率 41 F;bkV}^  
2.6.3 空气与金属导体表面的反射率 43 (_%l[:o6  
习题 44 kQ]4Bo  
参考文献 44 ]=o1to-  
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 ;Fo7 -kK  
3.1 法向阻扰和光学有效导纳的概念 45 u6 QW*8b4  
3.2 平面分界面单层均匀介质薄膜的反射与透射 47 We++DWp  
3.3 平面分界面多层均匀介质薄膜的反射与透射 53 ,.kmUd  
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 /Xq|S O  
3.3.2 多层增透膜和高反射膜的基本构成特点 55 s#'Vasu  
3.4 非均匀介质膜层的特征短阵 61 k8\ KCKql  
3.4.1 一阶近似 62 L@'2}7N1%  
3.4.2 二阶近似 63 q*Oj5;  
3.5 各向异性介质薄膜的分层矩阵计算方法 64 |}2/:f#Iz*  
3.5.1 各向异性介质中的矩阵波动方程 64 Y<IuwS  
3.5.2 各向异性介质薄膜的矩阵波动方程 66 g:O/~L0Xb  
3.5.3 均匀各向异性介质薄膜矩阵波动方程的解 70 tPa( H;  
3.5.4 单轴各向异性介质薄膜的特征矩阵 72 g(auB/0s  
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 w/ ^_w5  
3.5.6 单层各向异性介质薄膜的反射与透射 75 ^W(ue]j}o  
习题 79 %K+hG=3O  
参考文献 79 d~MY z6"  
第4章 膜系设计图示法 81 ] g<$f#S  
4.1 矢量法 81 *s#6e}  
4.2 导纳图解法 87 3ZC@q #R A  
4.2.1 单一等效界面等反射率导纳圆图和等相位导纳圆图 87 x ;~;Ah.p  
4.2.2 单层膜系等折射率导纳圆图和等相位导纳圆图 89 u$CN$ynS  
4.2.3 多层膜系等折射率导纳圆图 92 9B![l=Gh  
4.3 金属膜导纳圆图 97 _u""v   
4.4 膜系层间电场分布 99 xQ';$&  
习题 100 Ml9m#c  
参考文献 101 qRgFVX+vc  
第二篇 光学等膜分类反应用 '4 It>50b  
第5章 增透膜 102 ^62z\Y  
5.1 表面反射对光学系统性能的影响 102 {Mj- $G"  
5.2 基底介质非相干叠加的透射率 104 TQ:h[6v  
5.3 透射滤光片组合透射率 106 [m4M#Lg\0  
5.4 均匀介质增透膜 107 =E$bZe8  
5.4.1 单层均匀介质增透膜 107 Qn|8Ic` *  
5.4.2 多层均匀介质增透膜 108 "N ">RjJ"  
5.5 非均匀介质增透膜 113 sPb}A$'  
5.6 入射角变化对透射率的影响 115 /NjBC[P  
5.7 增透膜应用实例液晶显示增透膜 117 </Y(4Xwf=  
习题 118 *P5\T4!+d  
参考文献 118 k]C k%[d  
第6章 高反射膜 120 8KN 3|)  
6.1 反射镜组合的反射率 120 s?s ,wdp  
6.2 周期多层膜系的反射率 121 .%dGSDru  
6.2.1 周期多层膜系的特征矩阵 121 `\|@w@f|;  
6.2.2 周期多层膜系的反射率和透射率 122 JU;`c>8=)  
6.3 [HL]m类型的周期多层膜 123 BeLqk3'/  
6.4 (0.5L) H(0.5L)m类型的对称周期多层膜 126 B|V!=r1%  
6.5 周期多层膜构成的宽带高反射膜 128 Tt9cX}&&  
6.6 中远红外区域的多层高反射膜 129 K2e68GU  
6.7 软X 射线区域的多层高反射膜 131 8(&6*- 7=  
6.8 金属反射镜 134 <7>1Z 82)  
6.8.1 常用金属反射镜 134 WO{7/h</  
6.8.2 金属一介质反射镜 136 U}4I29M  
6.9 影响反射特性的因素 137 YM#MfL#  
6.10 高反射镜应用实例 143  r73W. &  
6.10.1 激光高反射镜 143 rW|%eT*/'A  
6.10.2 光刻机系统193nm 高反射膜 144 .gGO+8[N*  
6.10.3 DLP/LCoS 技影薄膜宽角度高反射镜 145 Cg?Mk6i  
习题 146 >itNa.K  
参考文献 146 mR1b.$  
第7章 带通滤光片 149 m&b1H9ymd  
7.1 带通滤光片的特性描述 149 <,0/BMz  
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 wdf;LM  
7.3 法布里一咱罗干涉仪透射率计算 151 )iiaT~ ]  
7.3.1 单层薄膜反射与透射计算的有效界面法 151 D vvi)/<  
7.3.2 膜系透射定理 153 QZG<sZ0"  
7.3.3 法布里一躏罗干涉仪的透射率计算 155 wkPjMmW+!  
7.3.4 法布里础罗干涉仪透射特性分析 156 XN6$TNsD$  
7.3.5 特殊带通滤光片信噪比的计算 164 s3m \  
7.4 窄带和中等带宽滤光片 164 UCjx   
7.4.1 法布里踊罗干涉滤光片 164 /;w(sU  
7.4.2 窄带平顶多腔带通滤光片 172 '(C+qwdRv  
7.4.3 诱导带通滤光片 174 F!g1.49""  
7.5 超窄带带通滤光片 183 i$p2am8f  
7.6 宽带带通滤光片 185 RM,aG}6M)M  
7.7 带通滤光片的角特性 186 ;-JFb$m  
7.8 极远紫外及软X 射线区域带通滤光片 190 S[q:b .  
7.9 多通道窄带带通滤光片 192 aNY-F)XWa  
习题 193 /*>}y$  
参考文献 193 Mh2b!B  
第8章 截止滤光片 196 7P(jMalq  
8.1 截止滤光片的特性描述 196 j0X^,ot@m  
8.2 吸收型截止滤光片 197 1$.svR  
8.3 干涉型截止滤光片 198 szhSI  
8.3.1 1/4波长周期膜系的透射特性 198 boCi*]  
8.3.2 周期对称膜系的光学等效导纳和等效相位 199 -0 <vmU  
8.3.3 [(0.5H)L(0.5H)]和[ (0.5L) H(0.5L)]类型对称膜系的光学等效导纳和等效相位 201 B|"/bQ  
8.3.4 [(0.5H)L(0.5H)Jm 和[(0.5L) H(0.5L)]m类型周期对称膜系的透射率 203 &L5 )v\z  
8.3.5 透射带内波纹的压缩 208 LxGD=b  
8.3.6 截止带的展宽 210 ^^7@kh mNl  
8.3.7 透射带的展宽和压缩 212  !QvmzuK  
8.4 金属介质膜截止滤光片 218 52j3[in  
8.5 热反射镜、冷反射镜和太阳能电池覆盖膜 218 -`{W~yz  
习题 221 %AtT(G(n  
参考文献 221 Li|~%E1  
第9章 带阻滤光片 223 Z2yO /$<  
9.1 带阻滤光片的特性描述 223 0Fon`3(^\  
9.2 周期对称膜系构成的带阻滤光片 223 CmbgEGIh[a  
9.2.1 单个周期对称膜层的等效导纳和等效相位 224 VpY D/Oj4;  
9.2.2 多层膜透射率的不变特性 224 6,jCO@!   
9.2.3 周期对称多层膜通带内波纹的压缩 227 %{4 U\4d@'  
9.2.4 四种介质周期对称膜系构成的带阻滤光片 230 ?Y -;781  
9.3 非周期对称多层膜构成的带阻滤光片 231 1U.X[}e  
9.4 正弦周期折射率带阻滤光片 232 "= %"@"<)  
9.4.1 正弦周期折射率带阻滤光片的基本构成特点 233 svDnw cl  
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 F)X`CG ;t  
习题 241 Kw;gQk~R!  
参考文献 241 <z2.A/L  
第10章 分光镜 243 wMN{9Ce3j  
10.1 中性分光镜 243 2cQ~$  
10.1.1 金属膜中性分光 244 M&hNkJK*G  
10.1.2 介质膜中性分光 245 0M&n3s{5I  
10.1.3 金属介质膜中性分光 247 #oa>Z.?_V  
10.2 双色分光镜 249 SPdEO3  
10.3 偏振分光 254 N9#xTX  
10.3.1 偏振特性的描述 254 x=xo9wEg  
10.3.2 平板偏振分光镜 255 +%,oq ]<[,  
10.3.3 棱镜偏振分光 258 Yb<:1?76L  
10.3.4 宽角宽带偏振分光 259 jlF3LK)9q  
10.4 消偏振分光 262 $ -<(geI  
10.4.1 偏振分离的描述 263 <_t]?XHB[  
10.4.2 介质膜消偏振分光设计实例 267 1;c>#20  
10.4.3 金属一介质膜消偏振分光设计实例 271 "|dhmV[;  
10.4.4 其他消偏振分光设计方法 273 '6){~ee S  
10.5 分光中的消色差问题 280 p&Qm[!  
习题 281 |hi,]D^Kc  
参考文献 282 J|^XD<Y  
第二篇 薄膜扶术基础 %5zIh[!1$  
第11章 薄膜制备技术 283 sCY  
11.1 真空技术简介 283 }T\.;$f  
11.1.1 真空的基本知识 283 5vR])T/S0  
11.1.2 真空的获得 284 cMT:Ij];  
11.1.3 真空的测量 286 }PBL  
11.2 薄膜制备方法物理气相沉积 289 'Z.C&6_  
11.2.1 蒸镀法 289 8]vut{  
11.2.2 溅射法 300 [kN_b<Pc,  
11.3 薄膜制备方法化学气相沉积 306 F."ZCEb  
11.3.1 化学气相沉积的原理 307 ?qSwV.l]d  
11.3.2 常压化学气相沉积 308 j #: ARb  
11.3.3 低压化学气相沉积 308 >0ZG&W9  
11.3.4 等离子体增强化学气相沉积 309 'a JE+  
11.3.5 光化学气相沉积 310 tKe-Dk9  
11.3.6 金属有机化学气相沉积 311 UcB&p t&  
11.3.7 原子层沉积 312 x"C7NW[$  
11.4 薄膜制备方法一一液相沉积 313 /{[<J<(8  
11.4.1 化学镀 313 #prYZcHv:_  
11.4.2 阳极氧化法 314 nIlTzrf6  
11.4.3 溶胶一凝胶法 314 oxeu%wj_  
11.4.4 电镀 315 $G)HU6hF*  
11.4.5 LB 膜制备技术 315 oLX[!0M^  
11.5 光刻蚀 316 2SlL`hN>Z  
11.5.1 光刻工艺 316 ]9w8[T:O  
11.5.2 光刻胶 317 `kvIw,c.  
11.5.3 掩模 318 $,/E"G`  
11.5.4 曝光 318 cH5  
11.5.5 刻蚀方法 318 PIo@B|W-SX  
11.5.6 无掩模刻蚀 321 <>f;g "qS  
11.5.7 刻蚀图形及折射率 323 yevJA?C4 v  
习题 323 t,/8U  
参考文献 324 2!W[ff@~7  
第12章 光学薄膜检测技术 326 >\:GFD{z  
12.1 光谱分析技术基础 326 Ths~8{dMb  
12.1.1 光度计和光谱仪的基本构成 326 <Rn-B).3bs  
12.1.2 紫外一可见光分光光度计和傅里叶变换红外光谱仪 330 +UX~'t_'v  
12.2 薄膜透射率和反射率测量 333 _U4@W+lhX_  
12.2.1 透射率测量 333 O9?.J,,mVh  
12.2.2 反射率测量 334 P* &0HbJ  
12.3 薄膜吸收和散射测量 338 l"`VvW[  
12.3.1 吸收测量 338 P/WGB~NH  
12.3.2 散射测量 342 S~fP$L5  
12.3.3 薄膜表面轮廓及粗糙度测量 344 m(9I+`  
12.4 光学薄膜常数测量 347 ^;s/4  
12.4.1 光度法 348 l8+)Xk>   
12.4.2 全反射衰减法 354 rf]z5;  
12.4.3 椭圆偏振法 357 JtMl/h  
12.5 光学薄膜激光损伤阔值检测 358 NhNd+SCZ@  
12.5.1 光学薄膜激光损伤机理 359 RkF^V(  
12.5.2 影响光学薄膜激光损伤阔值的因素 360 CC3 i@  
12.5.3 激光损伤阂值测量方法 362 .nVY" C&  
12.5.4 提高光学薄膜损伤阂值的途径 366 SKNHLE}  
12.6 薄膜微结构和化学成分检测 368 W" vkmk  
12.6.1 薄膜微结构 368 k1yqe rA  
12.6.2 薄膜微结构检测 371 J> ,w},`  
12.6.3 雕塑薄膜 372 [ypE[   
12.6.4 薄膜化学成分检测 373 ZWS:-]P.  
12.7 薄膜非光学特性测量 375 +IbV  
b5]<!~Fv:`  
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小呀么小彬彬 2023-05-13 13:08
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