《薄膜光学与薄膜技术基础》

发布:cyqdesign 2020-06-01 23:03 阅读:8002
《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。 k^v P|*eu  
O6Jn$'os1#  
si.w1  
目录 Jx_BjkF  
第一篇 薄膜元学基本理抢 J'no{3Kt z  
第1章 薄膜光学的电磁理论基础 1 l=?G"1  
1.1 麦克斯韦方程 1 d1=fA%pJ  
1.2 平面电磁波 6 _"R /k`8  
1.2.1 复矢量波动方程一一齐次矢量亥姆霍兹方程 6 z6f N)kw  
1.2.2 理想介质中的平面波解 7 M5>cYVG  
1.2.3 吸收介质中的平面波解 8 T\Ld)'fNv  
1.3 平均电磁能流密度光强 9 YqSkz|o}m  
1.4 电磁波谱、光谱 10 qL?`l;+  
习题 12 A9L {c!|-  
参考文献 12 ,2?Sua/LD  
第2章 平面光波在两介质分界平面上的反射与透射 14 jizp\%W+  
2.1 各向同性理想介质界面的反射与透射 14 zxffjz,Fe:  
2.1.1 S波反射与透射 14 eod-N}o  
2.1.2 P波反射与透射 16 (c=.?{U  
2.2 各向同性吸收介质界面的反射与透射 18 iR(jCD?) Y  
2.2.1 S 波反射与透射 18 ygn]f*;?kw  
2.2.2 P 波反射与透射 20 c mI&R(  
2.3 非均匀介质界面的反射与透射 21 m"y_@Jk  
2.3.1 几何光学近似条件下非均匀介质中的波传播 21 9C2DW,?  
2.3.2 任意非均匀介质界面的反射系数方程 24 (viGL|Ogn  
2.4 各向异性介质界面的反射与透射 30 Y~%9TC  
2.4.1 平面对称各向异性介质中麦克斯韦方程的分量形式 31 (^4V]N&  
2.4.2 平面对称各向异性介质界面的反射与透射 31 3(n+5~{e  
2.5 反射系数和透射系数随入射角的变化 36 sF+Bu'9A  
2.5.1 全反射与倏逝波 36 zEYT,l  
2.5.2 全透射 37 krI@N}OU  
2.5.3 反射系数、透射系数振幅和相位随入射角变化 38 E|K~WO]>o  
2.6 反射率和透射率 39 O ELh6R  
2.6.1 理想介质分界面的反射率和透射率 40 \Q m1+tg  
2.6.2 吸收介质分界面的反射率和透射率 41 E+$%88  
2.6.3 空气与金属导体表面的反射率 43 ltH?Ew<]  
习题 44 # 2qDn^s  
参考文献 44 7g&"clRGO  
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 ) ir*\<6Y=  
3.1 法向阻扰和光学有效导纳的概念 45 9C_Vb39::$  
3.2 平面分界面单层均匀介质薄膜的反射与透射 47 M~jV"OF=  
3.3 平面分界面多层均匀介质薄膜的反射与透射 53 mOQN$d[  
3.3.1 平面分界面多层均匀介质薄膜反射系数和透射系数计算的矩阵方法 53 K[~fpQGbV1  
3.3.2 多层增透膜和高反射膜的基本构成特点 55 YLVZ]fN=>  
3.4 非均匀介质膜层的特征短阵 61 ap y#8]  
3.4.1 一阶近似 62 rE[:j2HF  
3.4.2 二阶近似 63 ^;@Q3~DpP%  
3.5 各向异性介质薄膜的分层矩阵计算方法 64 1x8zub B  
3.5.1 各向异性介质中的矩阵波动方程 64 7)U08"  
3.5.2 各向异性介质薄膜的矩阵波动方程 66 }> pNf  
3.5.3 均匀各向异性介质薄膜矩阵波动方程的解 70 ?wpS  
3.5.4 单轴各向异性介质薄膜的特征矩阵 72 :,'yHVG\  
3.5.5 非均匀各向异性介质薄膜矩阵波动方程的数值解 74 Z>t,B%v  
3.5.6 单层各向异性介质薄膜的反射与透射 75 v3 q.,I_  
习题 79 44p?x8(z*  
参考文献 79 C@#KZ`c)  
第4章 膜系设计图示法 81 Y"dUxv1Ap  
4.1 矢量法 81 z:7 i@m  
4.2 导纳图解法 87 jf WZLb)  
4.2.1 单一等效界面等反射率导纳圆图和等相位导纳圆图 87 aHR&6zj4  
4.2.2 单层膜系等折射率导纳圆图和等相位导纳圆图 89 k=D}i\F8  
4.2.3 多层膜系等折射率导纳圆图 92 Un.u{$po  
4.3 金属膜导纳圆图 97 ]8;2Oh   
4.4 膜系层间电场分布 99 J+o6*t2|  
习题 100 6hX[5?}  
参考文献 101 2QN ~E  
第二篇 光学等膜分类反应用 }S_#*N)i  
第5章 增透膜 102 a2!;$B%  
5.1 表面反射对光学系统性能的影响 102 bnYd19>  
5.2 基底介质非相干叠加的透射率 104 |h6u%t2AY  
5.3 透射滤光片组合透射率 106 BdQ/kXZu+  
5.4 均匀介质增透膜 107 r-aCa/4y!  
5.4.1 单层均匀介质增透膜 107 4?2$~\ x  
5.4.2 多层均匀介质增透膜 108 q0y#Y  
5.5 非均匀介质增透膜 113 OoqA`%  
5.6 入射角变化对透射率的影响 115 r;C BA'Z  
5.7 增透膜应用实例液晶显示增透膜 117 dum(T  
习题 118 w$1B|7tX;2  
参考文献 118 XK=-$2n  
第6章 高反射膜 120 #x|IEjoa  
6.1 反射镜组合的反射率 120 &s>E~M0+J  
6.2 周期多层膜系的反射率 121 E# UAC2Q  
6.2.1 周期多层膜系的特征矩阵 121 %~$coZY^  
6.2.2 周期多层膜系的反射率和透射率 122 &RL j^A!  
6.3 [HL]m类型的周期多层膜 123 4;D>s8dgG  
6.4 (0.5L) H(0.5L)m类型的对称周期多层膜 126  Bl1^\[#  
6.5 周期多层膜构成的宽带高反射膜 128 hqwDlapTt  
6.6 中远红外区域的多层高反射膜 129 T}r}uw`  
6.7 软X 射线区域的多层高反射膜 131 'irHpN6n  
6.8 金属反射镜 134 >)6d~  
6.8.1 常用金属反射镜 134 IQNvhl.{  
6.8.2 金属一介质反射镜 136 @5:#J !  
6.9 影响反射特性的因素 137 yZyB.wT  
6.10 高反射镜应用实例 143 3:ELYn  
6.10.1 激光高反射镜 143 l/6$BP U`  
6.10.2 光刻机系统193nm 高反射膜 144 dc=~EG-_rM  
6.10.3 DLP/LCoS 技影薄膜宽角度高反射镜 145 3@8Zy:[8<  
习题 146 fB"It~ p  
参考文献 146 `\Ye:$q  
第7章 带通滤光片 149 3^-yw`  
7.1 带通滤光片的特性描述 149 1}XESAX;0  
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 [MI?  
7.3 法布里一咱罗干涉仪透射率计算 151 "Iu Pg=|#  
7.3.1 单层薄膜反射与透射计算的有效界面法 151 -?Kd[Ma  
7.3.2 膜系透射定理 153 &++tp5  
7.3.3 法布里一躏罗干涉仪的透射率计算 155 >V|KS(}s  
7.3.4 法布里础罗干涉仪透射特性分析 156 #y>q)Ph  
7.3.5 特殊带通滤光片信噪比的计算 164 :211T&B%A_  
7.4 窄带和中等带宽滤光片 164 t=BXuFiu  
7.4.1 法布里踊罗干涉滤光片 164 0Ma3  
7.4.2 窄带平顶多腔带通滤光片 172 sMHP=2##  
7.4.3 诱导带通滤光片 174 oF {u  
7.5 超窄带带通滤光片 183 4khc*fh  
7.6 宽带带通滤光片 185 \VAm4   
7.7 带通滤光片的角特性 186 |:)ARH6l#  
7.8 极远紫外及软X 射线区域带通滤光片 190 k+;XQEH  
7.9 多通道窄带带通滤光片 192 *h4x`luJ  
习题 193 ''3b[<  
参考文献 193 d*tn&d~k,  
第8章 截止滤光片 196 /P koqA,  
8.1 截止滤光片的特性描述 196 o%_Hmd;_'  
8.2 吸收型截止滤光片 197 gBd@4{y6C.  
8.3 干涉型截止滤光片 198 ['JIMcD  
8.3.1 1/4波长周期膜系的透射特性 198 |Q*OA  
8.3.2 周期对称膜系的光学等效导纳和等效相位 199 * G0I2  
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 ka?EXF:  
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 0jmPj   
8.3.5 透射带内波纹的压缩 208 56 [+;*  
8.3.6 截止带的展宽 210 /j$`Cq3I  
8.3.7 透射带的展宽和压缩 212 y@2$sK3K  
8.4 金属介质膜截止滤光片 218 q:vc ;y  
8.5 热反射镜、冷反射镜和太阳能电池覆盖膜 218 >))K%\p   
习题 221 _]6n]koD,  
参考文献 221 :V ZXI#([  
第9章 带阻滤光片 223 ~Sc{\ZJl  
9.1 带阻滤光片的特性描述 223 `w K6B5>  
9.2 周期对称膜系构成的带阻滤光片 223 H%G|8,4  
9.2.1 单个周期对称膜层的等效导纳和等效相位 224 Dg'BlrwbR  
9.2.2 多层膜透射率的不变特性 224 Xn # v!  
9.2.3 周期对称多层膜通带内波纹的压缩 227 45U!\mG  
9.2.4 四种介质周期对称膜系构成的带阻滤光片 230 t~kh?u].j  
9.3 非周期对称多层膜构成的带阻滤光片 231 gvCQ![  
9.4 正弦周期折射率带阻滤光片 232 ~Hb2-V  
9.4.1 正弦周期折射率带阻滤光片的基本构成特点 233 7x//4G   
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 Y |'}VU  
习题 241 BVe c  
参考文献 241 . l-eJ  
第10章 分光镜 243 A| s\5"??  
10.1 中性分光镜 243 |$G|M=*LN  
10.1.1 金属膜中性分光 244 4"d'iY  
10.1.2 介质膜中性分光 245 i>{.Y};  
10.1.3 金属介质膜中性分光 247 d$#DXLA\P  
10.2 双色分光镜 249 <Oihwr@5<  
10.3 偏振分光 254 A?4s+A@Eg  
10.3.1 偏振特性的描述 254 v18OUPPX  
10.3.2 平板偏振分光镜 255 |?<^4U8  
10.3.3 棱镜偏振分光 258 9 `T2  
10.3.4 宽角宽带偏振分光 259 |DkK7gw  
10.4 消偏振分光 262 u )k Q*&  
10.4.1 偏振分离的描述 263 H J0Rcw%  
10.4.2 介质膜消偏振分光设计实例 267 K_o[m!:jU  
10.4.3 金属一介质膜消偏振分光设计实例 271 mJ JF  
10.4.4 其他消偏振分光设计方法 273 K %.>o  
10.5 分光中的消色差问题 280 Apbgm[m|{  
习题 281 q:<vl^<j  
参考文献 282 ? 5<x$YI  
第二篇 薄膜扶术基础 Yx':~  
第11章 薄膜制备技术 283 (g3@3.Kk)  
11.1 真空技术简介 283 ,?(U4pzX  
11.1.1 真空的基本知识 283 g66x;2Q  
11.1.2 真空的获得 284 ^k5#{?I  
11.1.3 真空的测量 286 9^1li2zk{  
11.2 薄膜制备方法物理气相沉积 289 M~P h/  
11.2.1 蒸镀法 289 "5b4fQ;x  
11.2.2 溅射法 300 n0%5mTUN  
11.3 薄膜制备方法化学气相沉积 306 >?|c>HGX  
11.3.1 化学气相沉积的原理 307 ]:}x 4O#  
11.3.2 常压化学气相沉积 308 Rg%Xy`gS  
11.3.3 低压化学气相沉积 308 a,eJO??  
11.3.4 等离子体增强化学气相沉积 309 tJ9gwx7Pg  
11.3.5 光化学气相沉积 310 -fT}Nj\  
11.3.6 金属有机化学气相沉积 311 ,iMdv+  
11.3.7 原子层沉积 312 [Y-3C47  
11.4 薄膜制备方法一一液相沉积 313 eZMfn$McJv  
11.4.1 化学镀 313 #8r1<`']!  
11.4.2 阳极氧化法 314 8)XAdAr  
11.4.3 溶胶一凝胶法 314 I]6,hygs  
11.4.4 电镀 315 gVI T6"/  
11.4.5 LB 膜制备技术 315 d:JP935  
11.5 光刻蚀 316 fR#W#n#m  
11.5.1 光刻工艺 316 j5MUP&/g3  
11.5.2 光刻胶 317 <|1Khygv  
11.5.3 掩模 318 |u_fVQj  
11.5.4 曝光 318 EnP>  
11.5.5 刻蚀方法 318 EqF>=5*  
11.5.6 无掩模刻蚀 321 uxbLoE  
11.5.7 刻蚀图形及折射率 323 yM# %UeZ\  
习题 323 ?yKG\tPhM  
参考文献 324 {Lugdf'  
第12章 光学薄膜检测技术 326 MN[D)RKh;  
12.1 光谱分析技术基础 326 EL(B XJrx{  
12.1.1 光度计和光谱仪的基本构成 326 GsU.Lkf  
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 to(lE2`.da  
12.2 薄膜透射率和反射率测量 333 Dn:1Mtj-  
12.2.1 透射率测量 333 TF~cDn  
12.2.2 反射率测量 334 " 1%\Fil  
12.3 薄膜吸收和散射测量 338 FXh*!%"*  
12.3.1 吸收测量 338 OXS.CFZM  
12.3.2 散射测量 342 kJpr:4;@_  
12.3.3 薄膜表面轮廓及粗糙度测量 344 lY[\eQ 1:  
12.4 光学薄膜常数测量 347 Wn&9R j  
12.4.1 光度法 348 cv-;fd>'  
12.4.2 全反射衰减法 354 9e;8"rJ?C  
12.4.3 椭圆偏振法 357 S~U5xM^s  
12.5 光学薄膜激光损伤阔值检测 358 g1I8_!}~  
12.5.1 光学薄膜激光损伤机理 359 WXd#`f%  
12.5.2 影响光学薄膜激光损伤阔值的因素 360 S2:G#%EAa  
12.5.3 激光损伤阂值测量方法 362 ,:% h`P_  
12.5.4 提高光学薄膜损伤阂值的途径 366 CPcB17!  
12.6 薄膜微结构和化学成分检测 368 ]sJjV A  
12.6.1 薄膜微结构 368 j+[oZfH  
12.6.2 薄膜微结构检测 371 &(h@]F!  
12.6.3 雕塑薄膜 372 xtK}XEhG!  
12.6.4 薄膜化学成分检测 373 &n]]OPo  
12.7 薄膜非光学特性测量 375 TGuCIc0B{  
wU-Cb<^  
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小呀么小彬彬 2023-05-13 13:08
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