《薄膜光学与薄膜技术基础》

发布:cyqdesign 2020-06-01 23:03 阅读:7902
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。 8 S:w7Hr  
pMx*F@&nU  
j9x<Y]  
目录 &I+5  
第一篇 薄膜元学基本理抢 <CYd+! (  
第1章 薄膜光学的电磁理论基础 1 L%*!`TN  
1.1 麦克斯韦方程 1 3nIU1e  
1.2 平面电磁波 6 fo*2:?K&  
1.2.1 复矢量波动方程一一齐次矢量亥姆霍兹方程 6 SO|NaqWa  
1.2.2 理想介质中的平面波解 7 _(W+S`7Z  
1.2.3 吸收介质中的平面波解 8 6y%qVx#!  
1.3 平均电磁能流密度光强 9 *v jmy/3  
1.4 电磁波谱、光谱 10 Ja7R2-0ii#  
习题 12 =w_Ype`  
参考文献 12 p*R;hU  
第2章 平面光波在两介质分界平面上的反射与透射 14 lk^Ol&6  
2.1 各向同性理想介质界面的反射与透射 14 7u -p%eq2  
2.1.1 S波反射与透射 14 0U(@= 7V  
2.1.2 P波反射与透射 16 ^e2VE_8L  
2.2 各向同性吸收介质界面的反射与透射 18 Zw 26  
2.2.1 S 波反射与透射 18 zH?!  
2.2.2 P 波反射与透射 20 6@h/*WElG  
2.3 非均匀介质界面的反射与透射 21 knu,"<  
2.3.1 几何光学近似条件下非均匀介质中的波传播 21 6"L cJ%o  
2.3.2 任意非均匀介质界面的反射系数方程 24 -j# 2}[J7  
2.4 各向异性介质界面的反射与透射 30 1y4|{7bb  
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 )0.kv2o.  
2.4.2 平面对称各向异性介质界面的反射与透射 31 b$d;Qx  
2.5 反射系数和透射系数随入射角的变化 36 5Md=-,'J!  
2.5.1 全反射与倏逝波 36 fIx+IL s  
2.5.2 全透射 37 `quw9j9`C\  
2.5.3 反射系数、透射系数振幅和相位随入射角变化 38 0rQMLx  
2.6 反射率和透射率 39 |B?m,U$A!  
2.6.1 理想介质分界面的反射率和透射率 40  <$A  
2.6.2 吸收介质分界面的反射率和透射率 41 !1jBC.G1  
2.6.3 空气与金属导体表面的反射率 43 v+W&9>  
习题 44 :)-Sk$  
参考文献 44 ,uSMQS-O'4  
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 GvtG(u~  
3.1 法向阻扰和光学有效导纳的概念 45 lK?uXr7^  
3.2 平面分界面单层均匀介质薄膜的反射与透射 47 4M=]wR;  
3.3 平面分界面多层均匀介质薄膜的反射与透射 53 \#2Z)Kz  
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 <,3a3  
3.3.2 多层增透膜和高反射膜的基本构成特点 55 vONasD9At  
3.4 非均匀介质膜层的特征短阵 61 du $:jN\}  
3.4.1 一阶近似 62 CmP9Q2  
3.4.2 二阶近似 63 L4@K~8j7  
3.5 各向异性介质薄膜的分层矩阵计算方法 64 a=|K%ii+Y  
3.5.1 各向异性介质中的矩阵波动方程 64 L\6M^r >  
3.5.2 各向异性介质薄膜的矩阵波动方程 66 A9KET$i@v  
3.5.3 均匀各向异性介质薄膜矩阵波动方程的解 70 afCW(zH p  
3.5.4 单轴各向异性介质薄膜的特征矩阵 72 t >L2  
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 A]_7}<<N  
3.5.6 单层各向异性介质薄膜的反射与透射 75 a(m2n.0'>  
习题 79 $P >  
参考文献 79 >2Y=*K,:  
第4章 膜系设计图示法 81 gldAP:  
4.1 矢量法 81 _>o:R$ %}  
4.2 导纳图解法 87 -vAC"8)S  
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 aG-vtld  
4.2.2 单层膜系等折射率导纳圆图和等相位导纳圆图 89 3<e=g)F  
4.2.3 多层膜系等折射率导纳圆图 92 lB8-Z ow  
4.3 金属膜导纳圆图 97 %e8@*~h@  
4.4 膜系层间电场分布 99 [7:,?$tC  
习题 100 DHg :8%3x  
参考文献 101 =eq[:K<6  
第二篇 光学等膜分类反应用 0.Q Ujw  
第5章 增透膜 102 R)?*N@.s  
5.1 表面反射对光学系统性能的影响 102 D5gFXEeh  
5.2 基底介质非相干叠加的透射率 104 G~]Uk*M q  
5.3 透射滤光片组合透射率 106 B5,N7z34F  
5.4 均匀介质增透膜 107 H-!,yte  
5.4.1 单层均匀介质增透膜 107 Ucb F|vkI  
5.4.2 多层均匀介质增透膜 108 }g@v`5  
5.5 非均匀介质增透膜 113 (fhb0i-  
5.6 入射角变化对透射率的影响 115 ?=u\n;w)  
5.7 增透膜应用实例液晶显示增透膜 117 {Ea b j  
习题 118 [DYQ"A= )d  
参考文献 118 "-M p_O]  
第6章 高反射膜 120 ;_XFo&@  
6.1 反射镜组合的反射率 120 1;* cq  
6.2 周期多层膜系的反射率 121 (Nq=H)cm8  
6.2.1 周期多层膜系的特征矩阵 121 av(6wht8  
6.2.2 周期多层膜系的反射率和透射率 122 j\ZXG=j  
6.3 [HL]m类型的周期多层膜 123 f'F?MINJP  
6.4 (0.5L) H(0.5L)m类型的对称周期多层膜 126 +Z,;,5'5G  
6.5 周期多层膜构成的宽带高反射膜 128 pj8=wch  
6.6 中远红外区域的多层高反射膜 129 NYhB'C2  
6.7 软X 射线区域的多层高反射膜 131 I<DL=V  
6.8 金属反射镜 134 zWnX*2>b  
6.8.1 常用金属反射镜 134 M.JA.I@XC  
6.8.2 金属一介质反射镜 136 Q1lyj7c#x  
6.9 影响反射特性的因素 137 V_)-#=J  
6.10 高反射镜应用实例 143 TbMW|0 #w  
6.10.1 激光高反射镜 143 s$IDLs,WM  
6.10.2 光刻机系统193nm 高反射膜 144 [=C6U_vU  
6.10.3 DLP/LCoS 技影薄膜宽角度高反射镜 145 g/4[N{Xf  
习题 146 l#&8x  
参考文献 146 ^ G]J,+  
第7章 带通滤光片 149 z,RhYm  
7.1 带通滤光片的特性描述 149 2y75  
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 )',R[|<  
7.3 法布里一咱罗干涉仪透射率计算 151 $Ph|e)p  
7.3.1 单层薄膜反射与透射计算的有效界面法 151 ~"gA,e-)  
7.3.2 膜系透射定理 153 :S]%6gb8G  
7.3.3 法布里一躏罗干涉仪的透射率计算 155 aNsBcov3O  
7.3.4 法布里础罗干涉仪透射特性分析 156 $yP*jO4i  
7.3.5 特殊带通滤光片信噪比的计算 164 xl{=Y< ;  
7.4 窄带和中等带宽滤光片 164 ^+ml5m  
7.4.1 法布里踊罗干涉滤光片 164 Y!xF ;a  
7.4.2 窄带平顶多腔带通滤光片 172 LPXi+zj  
7.4.3 诱导带通滤光片 174 ZT*ydln  
7.5 超窄带带通滤光片 183 =<C: d  
7.6 宽带带通滤光片 185 #I.+aV+2oQ  
7.7 带通滤光片的角特性 186 5{TsiZh4  
7.8 极远紫外及软X 射线区域带通滤光片 190 qfF~D0}  
7.9 多通道窄带带通滤光片 192 RIR\']WN  
习题 193 J[&@PUy  
参考文献 193 Xc ++b|k  
第8章 截止滤光片 196 {'flJ5]  
8.1 截止滤光片的特性描述 196 ';k5?^T  
8.2 吸收型截止滤光片 197 xH4m|  
8.3 干涉型截止滤光片 198 QP==?g3  
8.3.1 1/4波长周期膜系的透射特性 198 s3N'02G  
8.3.2 周期对称膜系的光学等效导纳和等效相位 199 8bGd} (  
8.3.3 [(0.5H)L(0.5H)]和[ (0.5L) H(0.5L)]类型对称膜系的光学等效导纳和等效相位 201 2g `o  
8.3.4 [(0.5H)L(0.5H)Jm 和[(0.5L) H(0.5L)]m类型周期对称膜系的透射率 203 \0gis#  
8.3.5 透射带内波纹的压缩 208 Ng&%o  
8.3.6 截止带的展宽 210 AD> e?u  
8.3.7 透射带的展宽和压缩 212 ;._ l 0Jw  
8.4 金属介质膜截止滤光片 218 eSn+B;  
8.5 热反射镜、冷反射镜和太阳能电池覆盖膜 218 !vi> U|rh  
习题 221 _~m5^Q&  
参考文献 221 -]Bq|qTH[(  
第9章 带阻滤光片 223 te`$%NRl  
9.1 带阻滤光片的特性描述 223 @/~omg}R  
9.2 周期对称膜系构成的带阻滤光片 223 iO{hA  
9.2.1 单个周期对称膜层的等效导纳和等效相位 224 Y;eZ9|Ht9  
9.2.2 多层膜透射率的不变特性 224 %fZJRu 1b  
9.2.3 周期对称多层膜通带内波纹的压缩 227 Y>z>11yEB0  
9.2.4 四种介质周期对称膜系构成的带阻滤光片 230 ZmqKQO  
9.3 非周期对称多层膜构成的带阻滤光片 231 Wb,KjtX  
9.4 正弦周期折射率带阻滤光片 232 ";lVa'HMZ  
9.4.1 正弦周期折射率带阻滤光片的基本构成特点 233 uh_RGM&  
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 Oxnp0 s  
习题 241 G&SB-  
参考文献 241 .8g)av+  
第10章 分光镜 243 of~4Q{f$6  
10.1 中性分光镜 243 >h1}~jW+  
10.1.1 金属膜中性分光 244 .~db4d]  
10.1.2 介质膜中性分光 245 _RYxD"m y  
10.1.3 金属介质膜中性分光 247 *-WpZGh  
10.2 双色分光镜 249 }v;V=%N+v  
10.3 偏振分光 254 P;y45b  
10.3.1 偏振特性的描述 254 OnziG+ak  
10.3.2 平板偏振分光镜 255 Mexk~z A^  
10.3.3 棱镜偏振分光 258 bRDYGuC  
10.3.4 宽角宽带偏振分光 259 >{ ]%F*p4  
10.4 消偏振分光 262 ^#-l q)  
10.4.1 偏振分离的描述 263 o 11jca|  
10.4.2 介质膜消偏振分光设计实例 267 # +>oZWVc  
10.4.3 金属一介质膜消偏振分光设计实例 271 >=lC4Tu  
10.4.4 其他消偏振分光设计方法 273 qbr$>xH  
10.5 分光中的消色差问题 280 mUC)gA/  
习题 281 H'5)UX@LP  
参考文献 282 ?,Xw[pR  
第二篇 薄膜扶术基础 y1D L,%j  
第11章 薄膜制备技术 283 unzr0x {  
11.1 真空技术简介 283 s+Pq&<nV-  
11.1.1 真空的基本知识 283 2DrM3ZU8  
11.1.2 真空的获得 284 ;+_:,_  
11.1.3 真空的测量 286 !TH) +zi  
11.2 薄膜制备方法物理气相沉积 289 (Rh,,  
11.2.1 蒸镀法 289 u#fM_>ML  
11.2.2 溅射法 300 c ]-<vkpV  
11.3 薄膜制备方法化学气相沉积 306 6v!`1} ~  
11.3.1 化学气相沉积的原理 307 /HEw-M9z  
11.3.2 常压化学气相沉积 308 UgRiIQMq.  
11.3.3 低压化学气相沉积 308 <nf@U>wlw  
11.3.4 等离子体增强化学气相沉积 309 F<1fX7c  
11.3.5 光化学气相沉积 310 $Wol?)z  
11.3.6 金属有机化学气相沉积 311 qq`4<0I>  
11.3.7 原子层沉积 312 //MUeTxR  
11.4 薄膜制备方法一一液相沉积 313 s^TZXCyF o  
11.4.1 化学镀 313 ?81c 4w  
11.4.2 阳极氧化法 314 ]c*4J\s  
11.4.3 溶胶一凝胶法 314 >uB?rGcM  
11.4.4 电镀 315 uZYF(Yu  
11.4.5 LB 膜制备技术 315 2;b\9R^>A  
11.5 光刻蚀 316 pF>i-i  
11.5.1 光刻工艺 316 gg/-k;@ Rf  
11.5.2 光刻胶 317 QL/(72K  
11.5.3 掩模 318 Dpac^ST  
11.5.4 曝光 318 J{<X 7uB  
11.5.5 刻蚀方法 318 T Z@]:e:"b  
11.5.6 无掩模刻蚀 321 .43'HV  
11.5.7 刻蚀图形及折射率 323 *a^(vo   
习题 323 #z%fx   
参考文献 324 =I5>$}q_&,  
第12章 光学薄膜检测技术 326 ~=LE0.3[  
12.1 光谱分析技术基础 326 I][*j  
12.1.1 光度计和光谱仪的基本构成 326 N>1em!AS  
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 e>OoyDZ@R  
12.2 薄膜透射率和反射率测量 333  }v{LRRi  
12.2.1 透射率测量 333 Qel9G($=  
12.2.2 反射率测量 334 h" W,WxL8  
12.3 薄膜吸收和散射测量 338 G!##X: 6'  
12.3.1 吸收测量 338 G.B2('  
12.3.2 散射测量 342 Rv>-4@fMJ  
12.3.3 薄膜表面轮廓及粗糙度测量 344 Y|qTyE%  
12.4 光学薄膜常数测量 347 4at?(B+  
12.4.1 光度法 348 Dy&i&5E.-l  
12.4.2 全反射衰减法 354 3,w_ ".m`#  
12.4.3 椭圆偏振法 357 IPpN@  
12.5 光学薄膜激光损伤阔值检测 358 {Xy5pfW Q  
12.5.1 光学薄膜激光损伤机理 359 M3y NAN  
12.5.2 影响光学薄膜激光损伤阔值的因素 360 Y@iS_lR  
12.5.3 激光损伤阂值测量方法 362 (WJRi:NP?  
12.5.4 提高光学薄膜损伤阂值的途径 366 'Is kWgc  
12.6 薄膜微结构和化学成分检测 368 pki%vRY  
12.6.1 薄膜微结构 368 S hWJ72c  
12.6.2 薄膜微结构检测 371 kZ:ZtE  
12.6.3 雕塑薄膜 372 8,%^ M9zBP  
12.6.4 薄膜化学成分检测 373 hfTY.  
12.7 薄膜非光学特性测量 375 B[Scr5|  
~~P5k:  
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小呀么小彬彬 2023-05-13 13:08
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