《薄膜光学与薄膜技术基础》

发布:cyqdesign 2020-06-01 23:03 阅读:7962
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。 '"G %0y  
V+@%(x@D_  
4jyr\=42F'  
目录 fuIv,lDA  
第一篇 薄膜元学基本理抢 %NAFU /&  
第1章 薄膜光学的电磁理论基础 1 ;Kd{h  
1.1 麦克斯韦方程 1 >stVsFdV)  
1.2 平面电磁波 6 ^: rNoo  
1.2.1 复矢量波动方程一一齐次矢量亥姆霍兹方程 6 .]sIoB-54  
1.2.2 理想介质中的平面波解 7 B$[%pm`'2  
1.2.3 吸收介质中的平面波解 8 o- e,  
1.3 平均电磁能流密度光强 9 H2pXJ/XF  
1.4 电磁波谱、光谱 10 {dr&46$p  
习题 12 ?3E_KGI  
参考文献 12 SpTORR8  
第2章 平面光波在两介质分界平面上的反射与透射 14 2ZzD^:V[}  
2.1 各向同性理想介质界面的反射与透射 14 Cx3m\ \c  
2.1.1 S波反射与透射 14 lVp~oZC6[  
2.1.2 P波反射与透射 16 0)]C&;}_M  
2.2 各向同性吸收介质界面的反射与透射 18 re 1k]  
2.2.1 S 波反射与透射 18 hhgz=7Y  
2.2.2 P 波反射与透射 20 GO GXM4I  
2.3 非均匀介质界面的反射与透射 21 cTIwA:)D  
2.3.1 几何光学近似条件下非均匀介质中的波传播 21 A(@gv8e[H^  
2.3.2 任意非均匀介质界面的反射系数方程 24 oJ;O>J@c  
2.4 各向异性介质界面的反射与透射 30 kI[O{<kQ  
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 o:Os_NaD  
2.4.2 平面对称各向异性介质界面的反射与透射 31 gBiQIhz  
2.5 反射系数和透射系数随入射角的变化 36 R_*D7|v  
2.5.1 全反射与倏逝波 36 7[.Q.3FL  
2.5.2 全透射 37 +}L3T"  
2.5.3 反射系数、透射系数振幅和相位随入射角变化 38 _Ag/gu2-?  
2.6 反射率和透射率 39 -$MC  
2.6.1 理想介质分界面的反射率和透射率 40 bZlLivi  
2.6.2 吸收介质分界面的反射率和透射率 41 W<hdb!bE  
2.6.3 空气与金属导体表面的反射率 43 en#g<on  
习题 44 P)j9\ muc  
参考文献 44 JW.&uV1Z  
第3章 平面光波在平界面层状介质薄膜中的反射与透射 45 !}Ou|r4_  
3.1 法向阻扰和光学有效导纳的概念 45 Xgth|C}k  
3.2 平面分界面单层均匀介质薄膜的反射与透射 47 /$.vHt 5nt  
3.3 平面分界面多层均匀介质薄膜的反射与透射 53 huD\dmQ:]  
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 a=T7w;\h  
3.3.2 多层增透膜和高反射膜的基本构成特点 55 P(i2bbU  
3.4 非均匀介质膜层的特征短阵 61 <GmrKdM  
3.4.1 一阶近似 62 ~JRu MP  
3.4.2 二阶近似 63 96E7hp !:  
3.5 各向异性介质薄膜的分层矩阵计算方法 64 iF_r'+j  
3.5.1 各向异性介质中的矩阵波动方程 64 D.Cs nfJ  
3.5.2 各向异性介质薄膜的矩阵波动方程 66 c:_i)":  
3.5.3 均匀各向异性介质薄膜矩阵波动方程的解 70 "91At b;hJ  
3.5.4 单轴各向异性介质薄膜的特征矩阵 72 h/bYtE  
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 ?9okjLp1n  
3.5.6 单层各向异性介质薄膜的反射与透射 75 <UHWy&+z&  
习题 79 p1gX4t]%}a  
参考文献 79 :a!a  
第4章 膜系设计图示法 81 a1sLRqo8  
4.1 矢量法 81 E9*?G4P{l  
4.2 导纳图解法 87 #V,~d&_k  
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 +PXfr~ 4  
4.2.2 单层膜系等折射率导纳圆图和等相位导纳圆图 89 `xAJy5  
4.2.3 多层膜系等折射率导纳圆图 92 h \cK  
4.3 金属膜导纳圆图 97 #2'&=?J1r  
4.4 膜系层间电场分布 99 w[vIPlSdS  
习题 100 *>*/|  
参考文献 101 O|TwG:!  
第二篇 光学等膜分类反应用 lGBdQc]IL  
第5章 增透膜 102 i-vJ&}}  
5.1 表面反射对光学系统性能的影响 102 n ~i4yn=  
5.2 基底介质非相干叠加的透射率 104 w8#>xV^~  
5.3 透射滤光片组合透射率 106 )w?$~q  
5.4 均匀介质增透膜 107 |nZB/YZt  
5.4.1 单层均匀介质增透膜 107 v6Wf7)d/1  
5.4.2 多层均匀介质增透膜 108 1xV1#'@[Jd  
5.5 非均匀介质增透膜 113 n.UM+2G  
5.6 入射角变化对透射率的影响 115  k*6eZ7  
5.7 增透膜应用实例液晶显示增透膜 117 (s*Uz3 sq  
习题 118 k)' z<EL6c  
参考文献 118 A-!qO|E[-  
第6章 高反射膜 120 (gC^5&11  
6.1 反射镜组合的反射率 120 WWD@rnsVf  
6.2 周期多层膜系的反射率 121 $,#IPoi~X  
6.2.1 周期多层膜系的特征矩阵 121 WY~[tBi\  
6.2.2 周期多层膜系的反射率和透射率 122 eV+wnE?SB5  
6.3 [HL]m类型的周期多层膜 123 s/0FSv x  
6.4 (0.5L) H(0.5L)m类型的对称周期多层膜 126 I2!HXMrp  
6.5 周期多层膜构成的宽带高反射膜 128 0]0M>vx u  
6.6 中远红外区域的多层高反射膜 129 N^`Efpvg  
6.7 软X 射线区域的多层高反射膜 131 SLA~F?t  
6.8 金属反射镜 134 {#Cm> @')  
6.8.1 常用金属反射镜 134 &: 8&;vk  
6.8.2 金属一介质反射镜 136 :%]R x&08  
6.9 影响反射特性的因素 137 %--5bwZi  
6.10 高反射镜应用实例 143 JT^0AZ_*  
6.10.1 激光高反射镜 143 U*h)nc  
6.10.2 光刻机系统193nm 高反射膜 144 vrx3O  
6.10.3 DLP/LCoS 技影薄膜宽角度高反射镜 145 *n ?:)(  
习题 146 <$6E r  
参考文献 146 kakWXGeR  
第7章 带通滤光片 149 9Bw5 t@  
7.1 带通滤光片的特性描述 149 r_RTtS#  
7.2 带通滤光片的基本构型一一法布里一咱罗干涉仪及其变形 150 #T`+~tW'|  
7.3 法布里一咱罗干涉仪透射率计算 151 640V&<+v  
7.3.1 单层薄膜反射与透射计算的有效界面法 151 [kkcV5I-  
7.3.2 膜系透射定理 153 5R G5uH/-<  
7.3.3 法布里一躏罗干涉仪的透射率计算 155 p}X87Zq  
7.3.4 法布里础罗干涉仪透射特性分析 156 qiJ{X{lI  
7.3.5 特殊带通滤光片信噪比的计算 164 Vo8"/]_h  
7.4 窄带和中等带宽滤光片 164 _I5+o\;1  
7.4.1 法布里踊罗干涉滤光片 164 HjR<4;2  
7.4.2 窄带平顶多腔带通滤光片 172 8[IifF1M=&  
7.4.3 诱导带通滤光片 174 M)Q+_c2*  
7.5 超窄带带通滤光片 183 @6 `@.iZ  
7.6 宽带带通滤光片 185 lI<8)42yq  
7.7 带通滤光片的角特性 186 ka [NYW{.  
7.8 极远紫外及软X 射线区域带通滤光片 190 G<1mj!{Vp  
7.9 多通道窄带带通滤光片 192 f#b[KB^Z,2  
习题 193 IvH+94[)  
参考文献 193 n K=V`  
第8章 截止滤光片 196 JwVv+9hh  
8.1 截止滤光片的特性描述 196 +=$G6uR$  
8.2 吸收型截止滤光片 197 +-V?3fQ  
8.3 干涉型截止滤光片 198 "ET"dMxU  
8.3.1 1/4波长周期膜系的透射特性 198 Us.jyg7_c  
8.3.2 周期对称膜系的光学等效导纳和等效相位 199 IW*.B6Hw8  
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 JpiKZG@L  
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 . C?gnOq  
8.3.5 透射带内波纹的压缩 208 FM];+d0  
8.3.6 截止带的展宽 210 Mpx.n]O.  
8.3.7 透射带的展宽和压缩 212 \C|06Bs $  
8.4 金属介质膜截止滤光片 218 ]h@:Y]  
8.5 热反射镜、冷反射镜和太阳能电池覆盖膜 218 CB)#; |aDB  
习题 221 Mq$=zsj  
参考文献 221 xy>mM"DOH  
第9章 带阻滤光片 223 <0}'#9>O  
9.1 带阻滤光片的特性描述 223 nfB9M1Svn  
9.2 周期对称膜系构成的带阻滤光片 223 P*]g*&*Y +  
9.2.1 单个周期对称膜层的等效导纳和等效相位 224 +M:Q!'  
9.2.2 多层膜透射率的不变特性 224 U"Oq85vY  
9.2.3 周期对称多层膜通带内波纹的压缩 227 S0yT%V  
9.2.4 四种介质周期对称膜系构成的带阻滤光片 230 p {3|W<  
9.3 非周期对称多层膜构成的带阻滤光片 231 H\vO0 <X  
9.4 正弦周期折射率带阻滤光片 232 +^:K#S9U  
9.4.1 正弦周期折射率带阻滤光片的基本构成特点 233 \3/'#  
9.4.2 正弦周期折射率带阻滤光片设计的傅里叶变换方法 234 "'(4l 2.  
习题 241 yD"sYT   
参考文献 241 R)z|("%ec  
第10章 分光镜 243 .EQFHStr  
10.1 中性分光镜 243 ]B||S7idq  
10.1.1 金属膜中性分光 244 &5<lQ1  
10.1.2 介质膜中性分光 245 mH"`46  
10.1.3 金属介质膜中性分光 247 0kfw8Lon  
10.2 双色分光镜 249 C54)eT6  
10.3 偏振分光 254 V>Cf 8>m  
10.3.1 偏振特性的描述 254 eF@E|kK  
10.3.2 平板偏振分光镜 255 jL<.?HE  
10.3.3 棱镜偏振分光 258 :QNEA3Q  
10.3.4 宽角宽带偏振分光 259 7 &Aakl  
10.4 消偏振分光 262 ptcU_*Gd  
10.4.1 偏振分离的描述 263 3-D!ZS&  
10.4.2 介质膜消偏振分光设计实例 267 ^y,ip=<5\3  
10.4.3 金属一介质膜消偏振分光设计实例 271 8:bNFgJD  
10.4.4 其他消偏振分光设计方法 273 &V L<Rx  
10.5 分光中的消色差问题 280 hV)I C9  
习题 281 bMYRQ,K`C  
参考文献 282 {JJ`|*H$_  
第二篇 薄膜扶术基础  CgWj9 [  
第11章 薄膜制备技术 283 [#tW$^UD  
11.1 真空技术简介 283 j&9~OXYv  
11.1.1 真空的基本知识 283 )NK2uD  
11.1.2 真空的获得 284  Bv3v;^  
11.1.3 真空的测量 286 gFH_^~7i8p  
11.2 薄膜制备方法物理气相沉积 289 >vhyKq|g<  
11.2.1 蒸镀法 289 n_Z8%|h  
11.2.2 溅射法 300 I~I%z'"RQd  
11.3 薄膜制备方法化学气相沉积 306 1N &U{#4  
11.3.1 化学气相沉积的原理 307 6dh PqL  
11.3.2 常压化学气相沉积 308 5V0=-K  
11.3.3 低压化学气相沉积 308 '"EOLr\Z,  
11.3.4 等离子体增强化学气相沉积 309 <~3 a aO  
11.3.5 光化学气相沉积 310 }|d:(*  
11.3.6 金属有机化学气相沉积 311 ?#'qY6 ^  
11.3.7 原子层沉积 312 BI s!  
11.4 薄膜制备方法一一液相沉积 313 tXx9N_/  
11.4.1 化学镀 313 \ gN) GR  
11.4.2 阳极氧化法 314 -:QyWw/d  
11.4.3 溶胶一凝胶法 314 *QVE>{  
11.4.4 电镀 315 2-~oNJqX  
11.4.5 LB 膜制备技术 315 fITml6mbE  
11.5 光刻蚀 316 bu.36\78  
11.5.1 光刻工艺 316 9fiZ5\  
11.5.2 光刻胶 317 U6Qeode  
11.5.3 掩模 318 |Yx8Ez  
11.5.4 曝光 318 1#V0g Q  
11.5.5 刻蚀方法 318 [q z6_WOo  
11.5.6 无掩模刻蚀 321 ;u%hwlo  
11.5.7 刻蚀图形及折射率 323 :X#(T- !t  
习题 323 3 R m$  
参考文献 324 Z6=!}a%  
第12章 光学薄膜检测技术 326 ;Cwn1N9S  
12.1 光谱分析技术基础 326 86Rit!ih  
12.1.1 光度计和光谱仪的基本构成 326 U;31}'b  
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 YW5E |z  
12.2 薄膜透射率和反射率测量 333 ms$o,[  
12.2.1 透射率测量 333 PIA&s6U  
12.2.2 反射率测量 334 1ysA~2  
12.3 薄膜吸收和散射测量 338 O Rfl v+  
12.3.1 吸收测量 338  LCG<  
12.3.2 散射测量 342 #O~Y[''C5X  
12.3.3 薄膜表面轮廓及粗糙度测量 344 _FV.}%W<u  
12.4 光学薄膜常数测量 347 'D4NPG`z  
12.4.1 光度法 348 0\m zGfd  
12.4.2 全反射衰减法 354 ..!yf e"5  
12.4.3 椭圆偏振法 357 `'93J wYb  
12.5 光学薄膜激光损伤阔值检测 358 &$=F $  
12.5.1 光学薄膜激光损伤机理 359 Vf@/}=X *  
12.5.2 影响光学薄膜激光损伤阔值的因素 360 @.0,k a,X  
12.5.3 激光损伤阂值测量方法 362 l20q(lb  
12.5.4 提高光学薄膜损伤阂值的途径 366 oeIS&O.K  
12.6 薄膜微结构和化学成分检测 368 H\S,^)drJ?  
12.6.1 薄膜微结构 368 `>*P(yIN  
12.6.2 薄膜微结构检测 371 wK3}K  
12.6.3 雕塑薄膜 372  4@5<B  
12.6.4 薄膜化学成分检测 373 , R)[$n  
12.7 薄膜非光学特性测量 375 U t%ie=c  
T:-Uy&pBEN  
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小呀么小彬彬 2023-05-13 13:08
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