《薄膜光学与薄膜技术基础》

发布:cyqdesign 2020-06-01 23:03 阅读:7979
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。 j(iuz^I  
Rf)ke("  
?c]n^GvG  
目录 y` yZ R _  
第一篇 薄膜元学基本理抢 yhpz5[AuO  
第1章 薄膜光学的电磁理论基础 1 !SO8O  
1.1 麦克斯韦方程 1 UZGDdP  
1.2 平面电磁波 6 @Y}uZ'jt'  
1.2.1 复矢量波动方程一一齐次矢量亥姆霍兹方程 6 24u x  
1.2.2 理想介质中的平面波解 7 LH2PTW\b!6  
1.2.3 吸收介质中的平面波解 8 r3qf[?3`6  
1.3 平均电磁能流密度光强 9 )0k']g5  
1.4 电磁波谱、光谱 10 i0:>Nk  
习题 12 lwT9~Hyp  
参考文献 12 KVkMU?6  
第2章 平面光波在两介质分界平面上的反射与透射 14 glE^t6)  
2.1 各向同性理想介质界面的反射与透射 14 (CJ.BHu]  
2.1.1 S波反射与透射 14 "7,FXTaer  
2.1.2 P波反射与透射 16 N>|XS ,  
2.2 各向同性吸收介质界面的反射与透射 18 +pf5\#l?  
2.2.1 S 波反射与透射 18 Ya#h'+}  
2.2.2 P 波反射与透射 20 S|em[D[Y^  
2.3 非均匀介质界面的反射与透射 21  rkB'Hf  
2.3.1 几何光学近似条件下非均匀介质中的波传播 21 =Q<L eh=G  
2.3.2 任意非均匀介质界面的反射系数方程 24 Y ya`&V  
2.4 各向异性介质界面的反射与透射 30 Ub_4yN;  
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 QJn`WSw$_-  
2.4.2 平面对称各向异性介质界面的反射与透射 31 xyA-P& N  
2.5 反射系数和透射系数随入射角的变化 36 ibpzeuUl  
2.5.1 全反射与倏逝波 36 >Kivuc  
2.5.2 全透射 37 ,+`HQdq  
2.5.3 反射系数、透射系数振幅和相位随入射角变化 38 RO&H5m r%@  
2.6 反射率和透射率 39 nwA8ALhE  
2.6.1 理想介质分界面的反射率和透射率 40 2-'Opu  
2.6.2 吸收介质分界面的反射率和透射率 41 CSTI?A"P  
2.6.3 空气与金属导体表面的反射率 43 At6qtoPRA  
习题 44 a.@qGsIH  
参考文献 44 `_vB+a  
第3章 平面光波在平界面层状介质薄膜中的反射与透射 45 kW@,$_cK  
3.1 法向阻扰和光学有效导纳的概念 45 8X$LC  
3.2 平面分界面单层均匀介质薄膜的反射与透射 47 eq[Et +  
3.3 平面分界面多层均匀介质薄膜的反射与透射 53 amWD-0V  
3.3.1 平面分界面多层均匀介质薄膜反射系数和透射系数计算的矩阵方法 53 D)@XoM(  
3.3.2 多层增透膜和高反射膜的基本构成特点 55 #!2k<Q*5uT  
3.4 非均匀介质膜层的特征短阵 61 LD>\#q8a*  
3.4.1 一阶近似 62 ;eL9{eF  
3.4.2 二阶近似 63 *\uM.m0$  
3.5 各向异性介质薄膜的分层矩阵计算方法 64 ememce,Np  
3.5.1 各向异性介质中的矩阵波动方程 64 =1p8 i  
3.5.2 各向异性介质薄膜的矩阵波动方程 66 8RW&r  
3.5.3 均匀各向异性介质薄膜矩阵波动方程的解 70 Q`%R[#  
3.5.4 单轴各向异性介质薄膜的特征矩阵 72 ORN6vX(1  
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 IA&L]  
3.5.6 单层各向异性介质薄膜的反射与透射 75 k]A8% z  
习题 79 L';MP^  
参考文献 79 c{+AJ8  
第4章 膜系设计图示法 81 j;1-p>z  
4.1 矢量法 81 px;/8c-  
4.2 导纳图解法 87 \x{;U#B[3>  
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 )B# ,  
4.2.2 单层膜系等折射率导纳圆图和等相位导纳圆图 89 errH>D~  
4.2.3 多层膜系等折射率导纳圆图 92 Pmg)v!"  
4.3 金属膜导纳圆图 97 sP@X g;]  
4.4 膜系层间电场分布 99 G oM ip8'u  
习题 100 fvq,,@23  
参考文献 101 P>ceeoYQuA  
第二篇 光学等膜分类反应用 ~PWSo%W8  
第5章 增透膜 102 ^Xb7[ +I6  
5.1 表面反射对光学系统性能的影响 102 Yc r3HLJy  
5.2 基底介质非相干叠加的透射率 104 (-77[+2  
5.3 透射滤光片组合透射率 106 #H?t!DU  
5.4 均匀介质增透膜 107 # ]?bLm<!  
5.4.1 单层均匀介质增透膜 107 RyJ 1mAC  
5.4.2 多层均匀介质增透膜 108 7dG 79H  
5.5 非均匀介质增透膜 113 g>rp@M  
5.6 入射角变化对透射率的影响 115 "@A![iP  
5.7 增透膜应用实例液晶显示增透膜 117 xT&(n/  
习题 118 7hW+T7u?  
参考文献 118 GQQ.OvEc  
第6章 高反射膜 120 K;hh&sTB  
6.1 反射镜组合的反射率 120 aNn"X y\ k  
6.2 周期多层膜系的反射率 121 M->*{D@a  
6.2.1 周期多层膜系的特征矩阵 121 0Sq][W=  
6.2.2 周期多层膜系的反射率和透射率 122 9Jf)!o8  
6.3 [HL]m类型的周期多层膜 123 Rlnbdb;!k  
6.4 (0.5L) H(0.5L)m类型的对称周期多层膜 126 `p b5*h6r!  
6.5 周期多层膜构成的宽带高反射膜 128 ).` S/F  
6.6 中远红外区域的多层高反射膜 129 n% 'tKU\q  
6.7 软X 射线区域的多层高反射膜 131 A1)wo^,  
6.8 金属反射镜 134 UJfT!==U  
6.8.1 常用金属反射镜 134 H1GRMDNXOA  
6.8.2 金属一介质反射镜 136 .:p2Tbo  
6.9 影响反射特性的因素 137 '{ I_\~*  
6.10 高反射镜应用实例 143 a,F&`Wg  
6.10.1 激光高反射镜 143 ;*ix~taL%  
6.10.2 光刻机系统193nm 高反射膜 144 |7,L`utp  
6.10.3 DLP/LCoS 技影薄膜宽角度高反射镜 145 e^4 p%  
习题 146 LMi:%i%\  
参考文献 146 M.-"U+#aD  
第7章 带通滤光片 149 }+o:j'jB  
7.1 带通滤光片的特性描述 149 IK,|5]*Ar  
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 @`tXKP$so  
7.3 法布里一咱罗干涉仪透射率计算 151 b2 _Yu^  
7.3.1 单层薄膜反射与透射计算的有效界面法 151 nJ4@I7Sk;  
7.3.2 膜系透射定理 153 ? J} r  
7.3.3 法布里一躏罗干涉仪的透射率计算 155 CQel3Jtt.  
7.3.4 法布里础罗干涉仪透射特性分析 156 8[r9HC  
7.3.5 特殊带通滤光片信噪比的计算 164 J PyOG _h  
7.4 窄带和中等带宽滤光片 164 ,B4VT 96*  
7.4.1 法布里踊罗干涉滤光片 164 }X GEX:1K  
7.4.2 窄带平顶多腔带通滤光片 172 oH0X<'  
7.4.3 诱导带通滤光片 174 M8H5K  
7.5 超窄带带通滤光片 183 JN^ &S  
7.6 宽带带通滤光片 185 :m86 hBE.  
7.7 带通滤光片的角特性 186 Hf'G8vW  
7.8 极远紫外及软X 射线区域带通滤光片 190 ,+`61J3W  
7.9 多通道窄带带通滤光片 192 .@ xF6UZ  
习题 193 G?f\>QSZ  
参考文献 193 Kvsh  
第8章 截止滤光片 196 s9dO,FMs0t  
8.1 截止滤光片的特性描述 196 J=.`wZQkS  
8.2 吸收型截止滤光片 197 Rqwzh@}  
8.3 干涉型截止滤光片 198 UAR5^  
8.3.1 1/4波长周期膜系的透射特性 198 ^[%%r3"$C  
8.3.2 周期对称膜系的光学等效导纳和等效相位 199 eC5$#,HiC  
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 6wco&7   
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 zF5uN:-s  
8.3.5 透射带内波纹的压缩 208 $/6;9d^  
8.3.6 截止带的展宽 210 1c JF/"v  
8.3.7 透射带的展宽和压缩 212 I^o!n5VM  
8.4 金属介质膜截止滤光片 218 ikE<=:pe  
8.5 热反射镜、冷反射镜和太阳能电池覆盖膜 218 Fnk_\d6Ma  
习题 221 n|GaV  
参考文献 221 Ax!+P\\2~  
第9章 带阻滤光片 223 0$7.g!h?  
9.1 带阻滤光片的特性描述 223 "[}O"LTQ  
9.2 周期对称膜系构成的带阻滤光片 223 PtqJ*Z  
9.2.1 单个周期对称膜层的等效导纳和等效相位 224 pP(XIC  
9.2.2 多层膜透射率的不变特性 224 qY\f'K}Q*  
9.2.3 周期对称多层膜通带内波纹的压缩 227 Y>jiXl?&  
9.2.4 四种介质周期对称膜系构成的带阻滤光片 230 p ?wI9GY  
9.3 非周期对称多层膜构成的带阻滤光片 231 Z|RY2P>E  
9.4 正弦周期折射率带阻滤光片 232 (KvROV);  
9.4.1 正弦周期折射率带阻滤光片的基本构成特点 233 [{C )LDN  
9.4.2 正弦周期折射率带阻滤光片设计的傅里叶变换方法 234 q80S[au  
习题 241 `jS T  
参考文献 241 r>bJ%M}  
第10章 分光镜 243 29XL$v],  
10.1 中性分光镜 243 s1?[7yC  
10.1.1 金属膜中性分光 244 v]B L[/4  
10.1.2 介质膜中性分光 245 0Z{j>=$  
10.1.3 金属介质膜中性分光 247 czlFr|O;  
10.2 双色分光镜 249 eT2*W$  
10.3 偏振分光 254 s+:=I e  
10.3.1 偏振特性的描述 254 S*AERm   
10.3.2 平板偏振分光镜 255 ~ ihI_q"  
10.3.3 棱镜偏振分光 258 W2uOR{ '?  
10.3.4 宽角宽带偏振分光 259 AyMd:5;  
10.4 消偏振分光 262 DWdW,xG  
10.4.1 偏振分离的描述 263 _G1gtu]  
10.4.2 介质膜消偏振分光设计实例 267 tH'2gl   
10.4.3 金属一介质膜消偏振分光设计实例 271 u1xSp<59C  
10.4.4 其他消偏振分光设计方法 273 9W5onn  
10.5 分光中的消色差问题 280 o:V|:*1Q  
习题 281 )E+'*e{cK  
参考文献 282 43V}# DA@  
第二篇 薄膜扶术基础 mDZ*E!B  
第11章 薄膜制备技术 283 uYrfm:4S  
11.1 真空技术简介 283  @3kKJ  
11.1.1 真空的基本知识 283 }MUn/ [x  
11.1.2 真空的获得 284 H(Eh c  
11.1.3 真空的测量 286 ^k<o T'89  
11.2 薄膜制备方法物理气相沉积 289 1 hg}(Hix  
11.2.1 蒸镀法 289 -GLMmZJt  
11.2.2 溅射法 300 Ali9pvE  
11.3 薄膜制备方法化学气相沉积 306 (rg;IXAq%  
11.3.1 化学气相沉积的原理 307 b%cF  
11.3.2 常压化学气相沉积 308 RoAlf+&Qb  
11.3.3 低压化学气相沉积 308 sUE?v9  
11.3.4 等离子体增强化学气相沉积 309 C!7>1I~5  
11.3.5 光化学气相沉积 310 :T9< d er,  
11.3.6 金属有机化学气相沉积 311 vOg#Dqn-  
11.3.7 原子层沉积 312 D-N8<:cA  
11.4 薄膜制备方法一一液相沉积 313 a'\o 7_  
11.4.1 化学镀 313 ^eoLAL  
11.4.2 阳极氧化法 314 KF4PJi;*  
11.4.3 溶胶一凝胶法 314 |r bWYl.b  
11.4.4 电镀 315 |^@dFOz  
11.4.5 LB 膜制备技术 315 VE8;sGaJ  
11.5 光刻蚀 316 o6//IOZ  
11.5.1 光刻工艺 316 Ao/ jt<  
11.5.2 光刻胶 317 Qyy.IPTP  
11.5.3 掩模 318 J:skJ.Wx  
11.5.4 曝光 318 awz;z?~  
11.5.5 刻蚀方法 318 |\n_OS 7  
11.5.6 无掩模刻蚀 321 O(_[ayE  
11.5.7 刻蚀图形及折射率 323 +>4;Zd!@d  
习题 323 O`vTnrY  
参考文献 324 *YlV-C<}W"  
第12章 光学薄膜检测技术 326 6S~sVUL9`  
12.1 光谱分析技术基础 326 Uo2GK3nT  
12.1.1 光度计和光谱仪的基本构成 326 ^i:B+ rl  
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 h>Hb `G<  
12.2 薄膜透射率和反射率测量 333 U)3DQ6T99  
12.2.1 透射率测量 333 ":_vK}5  
12.2.2 反射率测量 334 +k`!QM>e-  
12.3 薄膜吸收和散射测量 338 ~/*MY  
12.3.1 吸收测量 338 GaSPJt   
12.3.2 散射测量 342 ~,*b }O  
12.3.3 薄膜表面轮廓及粗糙度测量 344 <mAhr  
12.4 光学薄膜常数测量 347 +5XpzZ{#Wa  
12.4.1 光度法 348 2+X\}s1vN  
12.4.2 全反射衰减法 354 MR}Agu#LG  
12.4.3 椭圆偏振法 357 !>1@HH?I\/  
12.5 光学薄膜激光损伤阔值检测 358 P 3'O/!  
12.5.1 光学薄膜激光损伤机理 359 zk( U8C+  
12.5.2 影响光学薄膜激光损伤阔值的因素 360 ?Ae ve n  
12.5.3 激光损伤阂值测量方法 362 `hb%+-lj+  
12.5.4 提高光学薄膜损伤阂值的途径 366 o*J3C>  
12.6 薄膜微结构和化学成分检测 368 Xn{1 FJX/  
12.6.1 薄膜微结构 368 o^ XtU5SVq  
12.6.2 薄膜微结构检测 371 NQ6sGL  
12.6.3 雕塑薄膜 372 NC38fiH_N  
12.6.4 薄膜化学成分检测 373 >;[*!<pfK5  
12.7 薄膜非光学特性测量 375 tToTxf~  
@9"J|}  
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小呀么小彬彬 2023-05-13 13:08
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