《薄膜光学与薄膜技术基础》

发布:cyqdesign 2020-06-01 23:03 阅读:8005
《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。 i;Y3pF0%P  
P5;n(E(19  
}Rl^7h<!  
目录 Q5Yy \M  
第一篇 薄膜元学基本理抢 [ =/Yo1:v  
第1章 薄膜光学的电磁理论基础 1 bT93R8yp  
1.1 麦克斯韦方程 1 F3 uR:)4<M  
1.2 平面电磁波 6 P}kBqMM  
1.2.1 复矢量波动方程一一齐次矢量亥姆霍兹方程 6 DpA"5RV  
1.2.2 理想介质中的平面波解 7 }MU}-6  
1.2.3 吸收介质中的平面波解 8 8d4:8}  
1.3 平均电磁能流密度光强 9 zt,Tda4Y  
1.4 电磁波谱、光谱 10 <=O/_Iu(  
习题 12 itotn!Wb`  
参考文献 12 <;eXbO>Q  
第2章 平面光波在两介质分界平面上的反射与透射 14 1=o|[7  
2.1 各向同性理想介质界面的反射与透射 14 n{Ce%gy  
2.1.1 S波反射与透射 14 GTYCNi66  
2.1.2 P波反射与透射 16 ppYIVI  
2.2 各向同性吸收介质界面的反射与透射 18 Ebk9[=  
2.2.1 S 波反射与透射 18 WxE^S ??|  
2.2.2 P 波反射与透射 20 oY NIJXln  
2.3 非均匀介质界面的反射与透射 21 nrFuhW\r  
2.3.1 几何光学近似条件下非均匀介质中的波传播 21 1VXyn\  
2.3.2 任意非均匀介质界面的反射系数方程 24 :2v^pg|  
2.4 各向异性介质界面的反射与透射 30 AhozrroV  
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 @$:T]N3m  
2.4.2 平面对称各向异性介质界面的反射与透射 31 6 (M^`&fl  
2.5 反射系数和透射系数随入射角的变化 36 _U Q|I|V#  
2.5.1 全反射与倏逝波 36 WRdBL5  
2.5.2 全透射 37 yiT)m]E d  
2.5.3 反射系数、透射系数振幅和相位随入射角变化 38 H]I^?+)9  
2.6 反射率和透射率 39 O\~/J/u <  
2.6.1 理想介质分界面的反射率和透射率 40 44r@8HO1  
2.6.2 吸收介质分界面的反射率和透射率 41 KCDbE6  
2.6.3 空气与金属导体表面的反射率 43 |M;tAG$,"y  
习题 44 o x|K2A  
参考文献 44 S`w_q=-^8  
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 aB $xQ|~  
3.1 法向阻扰和光学有效导纳的概念 45 J`I^F:y*  
3.2 平面分界面单层均匀介质薄膜的反射与透射 47 l^~E+F~  
3.3 平面分界面多层均匀介质薄膜的反射与透射 53 Sh@en\m=#S  
3.3.1 平面分界面多层均匀介质薄膜反射系数和透射系数计算的矩阵方法 53 BI|BfO%F$j  
3.3.2 多层增透膜和高反射膜的基本构成特点 55 N'5AU (  
3.4 非均匀介质膜层的特征短阵 61 V eD<1<  
3.4.1 一阶近似 62 ^Fop/\E  
3.4.2 二阶近似 63 &gv{LJd5b  
3.5 各向异性介质薄膜的分层矩阵计算方法 64 v,eTDgw  
3.5.1 各向异性介质中的矩阵波动方程 64 jIvSjlmI  
3.5.2 各向异性介质薄膜的矩阵波动方程 66 isF jJPe  
3.5.3 均匀各向异性介质薄膜矩阵波动方程的解 70 tJ qd  
3.5.4 单轴各向异性介质薄膜的特征矩阵 72 Uo<iZ3J  
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 U@'F9UB`  
3.5.6 单层各向异性介质薄膜的反射与透射 75 )NjxKSiU@  
习题 79 K|a^<| S  
参考文献 79 SWq5=h  
第4章 膜系设计图示法 81 5YG %\  
4.1 矢量法 81 Y%GIKtP  
4.2 导纳图解法 87 ?7eD< |  
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 S.)+C2g,@  
4.2.2 单层膜系等折射率导纳圆图和等相位导纳圆图 89 1woBw>g  
4.2.3 多层膜系等折射率导纳圆图 92 N!=$6`d  
4.3 金属膜导纳圆图 97 'F .tOD  
4.4 膜系层间电场分布 99 o6b\ w  
习题 100 _T^+BUw  
参考文献 101 l)P~#G+C  
第二篇 光学等膜分类反应用 H)5V \  
第5章 增透膜 102 GEd JB=  
5.1 表面反射对光学系统性能的影响 102 l2.L h<G  
5.2 基底介质非相干叠加的透射率 104 /4xp?Lo:  
5.3 透射滤光片组合透射率 106 6xC$R q  
5.4 均匀介质增透膜 107 sM  _m  
5.4.1 单层均匀介质增透膜 107 tqMOh R  
5.4.2 多层均匀介质增透膜 108 "TQ3{=j{  
5.5 非均匀介质增透膜 113 _Pe,84Ro  
5.6 入射角变化对透射率的影响 115 VNggDKS~K  
5.7 增透膜应用实例液晶显示增透膜 117 4UV6'X)V  
习题 118 WF&?OHf2  
参考文献 118 7j//x Tr}a  
第6章 高反射膜 120 } N$soaUs  
6.1 反射镜组合的反射率 120 B098/`r  
6.2 周期多层膜系的反射率 121 ?c7} v  
6.2.1 周期多层膜系的特征矩阵 121 Dpf"H  
6.2.2 周期多层膜系的反射率和透射率 122 bAkCk]>5  
6.3 [HL]m类型的周期多层膜 123 oBpoZ @[Z  
6.4 (0.5L) H(0.5L)m类型的对称周期多层膜 126 ^?Y x{r~9  
6.5 周期多层膜构成的宽带高反射膜 128 ?z/ )Hkw  
6.6 中远红外区域的多层高反射膜 129 "I n[= 2w  
6.7 软X 射线区域的多层高反射膜 131 H6Dw5vG"l  
6.8 金属反射镜 134 p2)563#RS  
6.8.1 常用金属反射镜 134 xn BL{ []  
6.8.2 金属一介质反射镜 136 6 h%%?  
6.9 影响反射特性的因素 137 !o{>[  
6.10 高反射镜应用实例 143 AzlZe\V?)~  
6.10.1 激光高反射镜 143 Kc,=J?Ob  
6.10.2 光刻机系统193nm 高反射膜 144 gq`S`  
6.10.3 DLP/LCoS 技影薄膜宽角度高反射镜 145 mu/GOEZ5  
习题 146 QGkMT +A  
参考文献 146 +T,Yf/^Fn  
第7章 带通滤光片 149 Q"VS;uh.v  
7.1 带通滤光片的特性描述 149 G Ch]5\  
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 J =j6rD  
7.3 法布里一咱罗干涉仪透射率计算 151 5p]Cwj<u  
7.3.1 单层薄膜反射与透射计算的有效界面法 151 m R|;}u;d  
7.3.2 膜系透射定理 153 6.(L8.jv  
7.3.3 法布里一躏罗干涉仪的透射率计算 155 Q.zE}ZS  
7.3.4 法布里础罗干涉仪透射特性分析 156 NKX62 ZC  
7.3.5 特殊带通滤光片信噪比的计算 164 ^v+3qm@,  
7.4 窄带和中等带宽滤光片 164 'G>gNq  
7.4.1 法布里踊罗干涉滤光片 164 Z H1UAf  
7.4.2 窄带平顶多腔带通滤光片 172 $bd tiD  
7.4.3 诱导带通滤光片 174 k  __MYb  
7.5 超窄带带通滤光片 183 }s>.Fh  
7.6 宽带带通滤光片 185 O S%  
7.7 带通滤光片的角特性 186 Zp'q;h_  
7.8 极远紫外及软X 射线区域带通滤光片 190 J}M_Ka  
7.9 多通道窄带带通滤光片 192 uNoP8U%*  
习题 193 J4VyP["m  
参考文献 193 <Z:Fnp  
第8章 截止滤光片 196 %X^K5Io  
8.1 截止滤光片的特性描述 196 !8ch&cr)o+  
8.2 吸收型截止滤光片 197 ]?"1FSu-8r  
8.3 干涉型截止滤光片 198 1v2pPUH\  
8.3.1 1/4波长周期膜系的透射特性 198 4n 9c  
8.3.2 周期对称膜系的光学等效导纳和等效相位 199 ^U@-Dp,k+  
8.3.3 [(0.5H)L(0.5H)]和[ (0.5L) H(0.5L)]类型对称膜系的光学等效导纳和等效相位 201 |u5Xi5q.f  
8.3.4 [(0.5H)L(0.5H)Jm 和[(0.5L) H(0.5L)]m类型周期对称膜系的透射率 203 M>m+VsJV  
8.3.5 透射带内波纹的压缩 208 3Y6W)$ Q  
8.3.6 截止带的展宽 210 -Rcl(Q}LZ  
8.3.7 透射带的展宽和压缩 212 X`' @ G  
8.4 金属介质膜截止滤光片 218 H-ewO8@  
8.5 热反射镜、冷反射镜和太阳能电池覆盖膜 218 DM[gjfMXu  
习题 221 FM=- ^l,  
参考文献 221 27CVAX ghV  
第9章 带阻滤光片 223 079mn/8;  
9.1 带阻滤光片的特性描述 223 &E+2  
9.2 周期对称膜系构成的带阻滤光片 223 S)L(~ N1  
9.2.1 单个周期对称膜层的等效导纳和等效相位 224 |tua*zEsS  
9.2.2 多层膜透射率的不变特性 224 3H_%2V6#V1  
9.2.3 周期对称多层膜通带内波纹的压缩 227 miv)R  
9.2.4 四种介质周期对称膜系构成的带阻滤光片 230 g$a 5  
9.3 非周期对称多层膜构成的带阻滤光片 231 l+n0=^ Z  
9.4 正弦周期折射率带阻滤光片 232 r@v_hc  
9.4.1 正弦周期折射率带阻滤光片的基本构成特点 233 3^x C=++  
9.4.2 正弦周期折射率带阻滤光片设计的傅里叶变换方法 234 p+7ZGB  
习题 241 {DVu* %|  
参考文献 241 iM'rl0  
第10章 分光镜 243 }bM=)eUfX  
10.1 中性分光镜 243 ! {c"C  
10.1.1 金属膜中性分光 244 J*}Qnl+  
10.1.2 介质膜中性分光 245 B(/)mB  
10.1.3 金属介质膜中性分光 247 v[t *CpGd  
10.2 双色分光镜 249 W{js9$oJ  
10.3 偏振分光 254 f;Uf=.#F  
10.3.1 偏振特性的描述 254 E6njm du  
10.3.2 平板偏振分光镜 255 XI8rU)q  
10.3.3 棱镜偏振分光 258 n)6mfoe  
10.3.4 宽角宽带偏振分光 259 trAIh}Dj  
10.4 消偏振分光 262 1,pg7L8H  
10.4.1 偏振分离的描述 263 L,PD4H"8  
10.4.2 介质膜消偏振分光设计实例 267 $EUlh^  
10.4.3 金属一介质膜消偏振分光设计实例 271 SRfnT?u6  
10.4.4 其他消偏振分光设计方法 273 B33H,e)  
10.5 分光中的消色差问题 280 hDAxX= FM  
习题 281 V3] Z~@  
参考文献 282 ZL{\M|@jz  
第二篇 薄膜扶术基础 OEwKT7CX  
第11章 薄膜制备技术 283 !b:;O +[  
11.1 真空技术简介 283 >|!s7.H/J/  
11.1.1 真空的基本知识 283 )xPfz  
11.1.2 真空的获得 284 N sNk  
11.1.3 真空的测量 286 6B .x=  
11.2 薄膜制备方法物理气相沉积 289 B+Ox#[<75  
11.2.1 蒸镀法 289 RV{'[8gM   
11.2.2 溅射法 300 SZ)AO8&  
11.3 薄膜制备方法化学气相沉积 306 (I7s[  
11.3.1 化学气相沉积的原理 307 BL?Bl&p(  
11.3.2 常压化学气相沉积 308 a ]~Yi.H  
11.3.3 低压化学气相沉积 308 hantGw |  
11.3.4 等离子体增强化学气相沉积 309 y?4%eD  
11.3.5 光化学气相沉积 310 y/d/#}\:  
11.3.6 金属有机化学气相沉积 311 "pLWJvj6-  
11.3.7 原子层沉积 312 {iRXK   
11.4 薄膜制备方法一一液相沉积 313 "T+oXK\B  
11.4.1 化学镀 313 CpG]g>]L&[  
11.4.2 阳极氧化法 314 <1xs ya[e  
11.4.3 溶胶一凝胶法 314 L%sskV(  
11.4.4 电镀 315 XI"8d.VR  
11.4.5 LB 膜制备技术 315 u:[vqlU  
11.5 光刻蚀 316 =FfxHo1k  
11.5.1 光刻工艺 316 6^vseVx  
11.5.2 光刻胶 317 zFpM\{`[g  
11.5.3 掩模 318 gLGu#6YVu  
11.5.4 曝光 318 ay-M.J  
11.5.5 刻蚀方法 318 5S&'O4yz^  
11.5.6 无掩模刻蚀 321 e <]^7pz  
11.5.7 刻蚀图形及折射率 323 THcK,`lX@  
习题 323 We51s^(  
参考文献 324 Q#a<T4l  
第12章 光学薄膜检测技术 326 +T|M U  
12.1 光谱分析技术基础 326 _RI!Z   
12.1.1 光度计和光谱仪的基本构成 326 g$P<`.  
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 7F!(60xY  
12.2 薄膜透射率和反射率测量 333 40ZHDtIu<  
12.2.1 透射率测量 333 V% PeZ.Xv  
12.2.2 反射率测量 334 VGDds  
12.3 薄膜吸收和散射测量 338 _${//`ia=  
12.3.1 吸收测量 338 |y T-N3H@  
12.3.2 散射测量 342 zVL"$ )  
12.3.3 薄膜表面轮廓及粗糙度测量 344 ) }.<lSw  
12.4 光学薄膜常数测量 347 /j|Rz5@ =  
12.4.1 光度法 348 U.mVz,k3  
12.4.2 全反射衰减法 354 dd=' ;%?  
12.4.3 椭圆偏振法 357 #;*0 Pwe`  
12.5 光学薄膜激光损伤阔值检测 358 J#OiY  
12.5.1 光学薄膜激光损伤机理 359 Kx[u9MD  
12.5.2 影响光学薄膜激光损伤阔值的因素 360 g~#HiBgWq[  
12.5.3 激光损伤阂值测量方法 362 G5K_e:i  
12.5.4 提高光学薄膜损伤阂值的途径 366 .PHz   
12.6 薄膜微结构和化学成分检测 368 Aqp$JM >  
12.6.1 薄膜微结构 368 &y~EEh|  
12.6.2 薄膜微结构检测 371 AR}q<k6E  
12.6.3 雕塑薄膜 372 4PsJs<u  
12.6.4 薄膜化学成分检测 373 ]`S35b  
12.7 薄膜非光学特性测量 375 Ny oRp  
P*M$^p  
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小呀么小彬彬 2023-05-13 13:08
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