《薄膜光学与薄膜技术基础》

发布:cyqdesign 2020-06-01 23:03 阅读:7922
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。 fRS)YE@a:  
Vv8e"S  
|gxT-ZM  
目录 @ )owj^sA  
第一篇 薄膜元学基本理抢 K; ,2ag  
第1章 薄膜光学的电磁理论基础 1 uQIa"u7  
1.1 麦克斯韦方程 1 (,z0V+ !  
1.2 平面电磁波 6 y9kydu#q  
1.2.1 复矢量波动方程一一齐次矢量亥姆霍兹方程 6 Yx>y(Whu.  
1.2.2 理想介质中的平面波解 7 ZJlmHlAX  
1.2.3 吸收介质中的平面波解 8 @F%H 1  
1.3 平均电磁能流密度光强 9 tXDO@YH3S  
1.4 电磁波谱、光谱 10 yqi=9NB  
习题 12 2Z!%Q}Do  
参考文献 12 J{<,V\t)  
第2章 平面光波在两介质分界平面上的反射与透射 14 mltG4R ?  
2.1 各向同性理想介质界面的反射与透射 14 Z#0hh%E"|y  
2.1.1 S波反射与透射 14 (\S/  
2.1.2 P波反射与透射 16  ;j|T#-.  
2.2 各向同性吸收介质界面的反射与透射 18 ?nN3K   
2.2.1 S 波反射与透射 18 A2.[P==  
2.2.2 P 波反射与透射 20 x=7hOI5u  
2.3 非均匀介质界面的反射与透射 21 -b'93_ZTu:  
2.3.1 几何光学近似条件下非均匀介质中的波传播 21 gB BS}HF  
2.3.2 任意非均匀介质界面的反射系数方程 24 j5QS/3  
2.4 各向异性介质界面的反射与透射 30 6P@3UQ)}s  
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 Ry2rQM`  
2.4.2 平面对称各向异性介质界面的反射与透射 31 t_%6,?S6  
2.5 反射系数和透射系数随入射角的变化 36 QbA+\  
2.5.1 全反射与倏逝波 36 $n>|9(K8  
2.5.2 全透射 37 vl+vzAd  
2.5.3 反射系数、透射系数振幅和相位随入射角变化 38 *E lR  
2.6 反射率和透射率 39 YbjeM6#E  
2.6.1 理想介质分界面的反射率和透射率 40 "9mJ$us  
2.6.2 吸收介质分界面的反射率和透射率 41 :j2G0vHIl(  
2.6.3 空气与金属导体表面的反射率 43 =gL~E9\  
习题 44 =I. b2e 1z  
参考文献 44 :wtr{,9rZ  
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 'oNY4.[  
3.1 法向阻扰和光学有效导纳的概念 45 jF4h/((|EU  
3.2 平面分界面单层均匀介质薄膜的反射与透射 47 $$QbcnOf$  
3.3 平面分界面多层均匀介质薄膜的反射与透射 53 PgZeDUPP  
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 =73""ry  
3.3.2 多层增透膜和高反射膜的基本构成特点 55 9*wS}A&Jh  
3.4 非均匀介质膜层的特征短阵 61 rWk4)+Tk  
3.4.1 一阶近似 62 -OY[x|0  
3.4.2 二阶近似 63 E5@U~|V[  
3.5 各向异性介质薄膜的分层矩阵计算方法 64 eF)vx{s  
3.5.1 各向异性介质中的矩阵波动方程 64 tS!|#h-J  
3.5.2 各向异性介质薄膜的矩阵波动方程 66 m<]b]FQ  
3.5.3 均匀各向异性介质薄膜矩阵波动方程的解 70 s+m,ASj  
3.5.4 单轴各向异性介质薄膜的特征矩阵 72 [;O 6)W  
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 GR&T Z   
3.5.6 单层各向异性介质薄膜的反射与透射 75 G+Vlaa/7  
习题 79 GMD>Ih.k:9  
参考文献 79 zyey5Z:7  
第4章 膜系设计图示法 81 D4jf%7X!Lu  
4.1 矢量法 81 NY]`1yy  
4.2 导纳图解法 87 T^'NC8v  
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 zQsu~8PX  
4.2.2 单层膜系等折射率导纳圆图和等相位导纳圆图 89 'J*)o<%  
4.2.3 多层膜系等折射率导纳圆图 92 CH h]v.V  
4.3 金属膜导纳圆图 97 +Fu=9j/,j  
4.4 膜系层间电场分布 99 L\p@1N?K  
习题 100 e> "/Uii  
参考文献 101 4E&= qC]S  
第二篇 光学等膜分类反应用 5|zISK%zHS  
第5章 增透膜 102 zD8q(]: A  
5.1 表面反射对光学系统性能的影响 102 I^'U_"vB  
5.2 基底介质非相干叠加的透射率 104 %DJxUuh  
5.3 透射滤光片组合透射率 106 N"d*pi#h  
5.4 均匀介质增透膜 107 `a.1Af;L  
5.4.1 单层均匀介质增透膜 107 XsE] Z4  
5.4.2 多层均匀介质增透膜 108 gm;6v30e  
5.5 非均匀介质增透膜 113 B5%N@g$`j  
5.6 入射角变化对透射率的影响 115 DFvLCGkDk  
5.7 增透膜应用实例液晶显示增透膜 117 WgBV,{ C  
习题 118 e [D'0L  
参考文献 118 O/;$0`~hY  
第6章 高反射膜 120 y~jKytq^@  
6.1 反射镜组合的反射率 120 9p,<<5{  
6.2 周期多层膜系的反射率 121 DkO>?n:-C  
6.2.1 周期多层膜系的特征矩阵 121 0>jo+b\D$  
6.2.2 周期多层膜系的反射率和透射率 122 cB5|% @$I  
6.3 [HL]m类型的周期多层膜 123 \qPgQsy4  
6.4 (0.5L) H(0.5L)m类型的对称周期多层膜 126 G~Oj}rn  
6.5 周期多层膜构成的宽带高反射膜 128  imE5 $;  
6.6 中远红外区域的多层高反射膜 129 T""y)%  
6.7 软X 射线区域的多层高反射膜 131 | ?Js)i  
6.8 金属反射镜 134 ^s'ozCk 0  
6.8.1 常用金属反射镜 134 -:txmM T  
6.8.2 金属一介质反射镜 136 zw=as9z1-  
6.9 影响反射特性的因素 137 %dXfC!  
6.10 高反射镜应用实例 143 ,nMc. G3  
6.10.1 激光高反射镜 143 Dim,HPx]d  
6.10.2 光刻机系统193nm 高反射膜 144 eZ~^Z8F[6  
6.10.3 DLP/LCoS 技影薄膜宽角度高反射镜 145 >j]*=&,7  
习题 146 ,"/<N*vh  
参考文献 146 h[c HCVM:  
第7章 带通滤光片 149 ; *G[3kk  
7.1 带通滤光片的特性描述 149 kTQ`$V(>&  
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 ,nO:Pxn|  
7.3 法布里一咱罗干涉仪透射率计算 151 wzAp`Zs2Dm  
7.3.1 单层薄膜反射与透射计算的有效界面法 151 ]1]  
7.3.2 膜系透射定理 153 E.Hw|y0_(|  
7.3.3 法布里一躏罗干涉仪的透射率计算 155 HaeF`gI^Ee  
7.3.4 法布里础罗干涉仪透射特性分析 156 3mWd?!+m=  
7.3.5 特殊带通滤光片信噪比的计算 164 A{hwT,zV:  
7.4 窄带和中等带宽滤光片 164 xBGSj[1`i  
7.4.1 法布里踊罗干涉滤光片 164 SZ}t_w `  
7.4.2 窄带平顶多腔带通滤光片 172 E&k{ubcT  
7.4.3 诱导带通滤光片 174 >iP>v`J  
7.5 超窄带带通滤光片 183 l'N>9~f  
7.6 宽带带通滤光片 185 BaIh,iu  
7.7 带通滤光片的角特性 186 z41 p $  
7.8 极远紫外及软X 射线区域带通滤光片 190 Kb%j;y  
7.9 多通道窄带带通滤光片 192 :xd&V%u`  
习题 193 "42u0rH0J  
参考文献 193 Jrlc%,pZ  
第8章 截止滤光片 196 Py 8o8*H  
8.1 截止滤光片的特性描述 196 di6A.N5A  
8.2 吸收型截止滤光片 197 Z2 B59,I  
8.3 干涉型截止滤光片 198 (mHFyEG  
8.3.1 1/4波长周期膜系的透射特性 198 2vKnxK+ 5  
8.3.2 周期对称膜系的光学等效导纳和等效相位 199 T8YqCT"EA<  
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 AX8;x1t^.  
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 7<{Zq8)  
8.3.5 透射带内波纹的压缩 208 0-Xpq,0  
8.3.6 截止带的展宽 210 WPyd ^Y<  
8.3.7 透射带的展宽和压缩 212 h B<.u  
8.4 金属介质膜截止滤光片 218 ?7:"D e  
8.5 热反射镜、冷反射镜和太阳能电池覆盖膜 218 Zl"h-~31  
习题 221 9&}qie,  
参考文献 221 xtU)3I=F%  
第9章 带阻滤光片 223 b]6;:Q!d  
9.1 带阻滤光片的特性描述 223 {U=za1Ga  
9.2 周期对称膜系构成的带阻滤光片 223 ?"AcK" v  
9.2.1 单个周期对称膜层的等效导纳和等效相位 224 D8W:mAGEu  
9.2.2 多层膜透射率的不变特性 224 4BuS? #_  
9.2.3 周期对称多层膜通带内波纹的压缩 227 xPqpNs-,  
9.2.4 四种介质周期对称膜系构成的带阻滤光片 230 `(.ue8T  
9.3 非周期对称多层膜构成的带阻滤光片 231 s@o"V >t  
9.4 正弦周期折射率带阻滤光片 232 zE.4e&m%Z?  
9.4.1 正弦周期折射率带阻滤光片的基本构成特点 233 %{/0K<M  
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 /eR@&!D '  
习题 241 5n.4>yOY  
参考文献 241 )+w0NhJw  
第10章 分光镜 243 /H^bDUC :r  
10.1 中性分光镜 243 =KT7ZSTV  
10.1.1 金属膜中性分光 244 I?-9%4 8iM  
10.1.2 介质膜中性分光 245 wlKpHd*  
10.1.3 金属介质膜中性分光 247 w _eu@R:u@  
10.2 双色分光镜 249 #f/-iu=L  
10.3 偏振分光 254  wb4 4  
10.3.1 偏振特性的描述 254 _F^|n}Qbj  
10.3.2 平板偏振分光镜 255 $K<jmEC@<  
10.3.3 棱镜偏振分光 258 sutj G`m  
10.3.4 宽角宽带偏振分光 259 UDyvTfh1X  
10.4 消偏振分光 262 }9P)<[>  
10.4.1 偏振分离的描述 263 n2 ,b~S\e  
10.4.2 介质膜消偏振分光设计实例 267 XrSqU D  
10.4.3 金属一介质膜消偏振分光设计实例 271 1t!Mg{&e[x  
10.4.4 其他消偏振分光设计方法 273 xNxIqq<k  
10.5 分光中的消色差问题 280 *JO"8iLw  
习题 281 {yVi/*;f^  
参考文献 282 nEOhN  
第二篇 薄膜扶术基础 &;9<a^td  
第11章 薄膜制备技术 283 g;]2'Rj  
11.1 真空技术简介 283 .(9IAAwKn  
11.1.1 真空的基本知识 283 [Z Ea3/  
11.1.2 真空的获得 284 >YoK?e6  
11.1.3 真空的测量 286 H3OH  
11.2 薄膜制备方法物理气相沉积 289 $BH0W{S  
11.2.1 蒸镀法 289 @292;qi  
11.2.2 溅射法 300 6t]oSxN  
11.3 薄膜制备方法化学气相沉积 306 " I`YJEv  
11.3.1 化学气相沉积的原理 307 z=)5M*h  
11.3.2 常压化学气相沉积 308 Q1eiU Y6  
11.3.3 低压化学气相沉积 308 |Z 3POD"9  
11.3.4 等离子体增强化学气相沉积 309 6xz&Qi7w  
11.3.5 光化学气相沉积 310 l`$f@'k  
11.3.6 金属有机化学气相沉积 311 Pn7oQA\  
11.3.7 原子层沉积 312 qLYv=h$,  
11.4 薄膜制备方法一一液相沉积 313 `q_7rrkO  
11.4.1 化学镀 313 Mm.!$uR  
11.4.2 阳极氧化法 314  mH?^3T  
11.4.3 溶胶一凝胶法 314 r="X\ [on  
11.4.4 电镀 315 Vp5qul%  
11.4.5 LB 膜制备技术 315 JI\u -+BE  
11.5 光刻蚀 316 NJl|/(]v  
11.5.1 光刻工艺 316 ]s, T` (&  
11.5.2 光刻胶 317 9MM4C  
11.5.3 掩模 318 6dq U4  
11.5.4 曝光 318 <B u*:O  
11.5.5 刻蚀方法 318 miN(a; Q2P  
11.5.6 无掩模刻蚀 321 N;[w`d'#  
11.5.7 刻蚀图形及折射率 323 3'&]v6|  
习题 323 uF(- h~  
参考文献 324 l^0 <a<P  
第12章 光学薄膜检测技术 326 ]Dx?HBM"DC  
12.1 光谱分析技术基础 326 7CG_UB  
12.1.1 光度计和光谱仪的基本构成 326 OZt'ovY  
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 3U:0,-j"  
12.2 薄膜透射率和反射率测量 333 R!$j_H  
12.2.1 透射率测量 333 N pRC3^  
12.2.2 反射率测量 334 3*arW|Xm  
12.3 薄膜吸收和散射测量 338 U}Hmzb  
12.3.1 吸收测量 338 Q_uv.\*z_  
12.3.2 散射测量 342 89 (k<m  
12.3.3 薄膜表面轮廓及粗糙度测量 344 ]Uxx_1$,  
12.4 光学薄膜常数测量 347 $k!@e M/R  
12.4.1 光度法 348 S%%>&^5  
12.4.2 全反射衰减法 354 ;UPw;'  
12.4.3 椭圆偏振法 357 i1G}m Yz_  
12.5 光学薄膜激光损伤阔值检测 358 oN _% oc  
12.5.1 光学薄膜激光损伤机理 359 NU 6P  
12.5.2 影响光学薄膜激光损伤阔值的因素 360 PiH#9X B  
12.5.3 激光损伤阂值测量方法 362 3rR(>}:[V  
12.5.4 提高光学薄膜损伤阂值的途径 366 *4(.=k  
12.6 薄膜微结构和化学成分检测 368 =~HX/]zF  
12.6.1 薄膜微结构 368 VJ1 `&  
12.6.2 薄膜微结构检测 371 hR{Fn L  
12.6.3 雕塑薄膜 372 LQ{4r1,u]  
12.6.4 薄膜化学成分检测 373 }l[t0C t  
12.7 薄膜非光学特性测量 375 g" M1HxlV  
a<\m` Es=  
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小呀么小彬彬 2023-05-13 13:08
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