《薄膜光学与薄膜技术基础》

发布:cyqdesign 2020-06-01 23:03 阅读:7847
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。 AmIW$(Ce  
toGd;2rl  
rtAPkXJFM  
目录 =_BHpgL  
第一篇 薄膜元学基本理抢 A{\?]]/  
第1章 薄膜光学的电磁理论基础 1 j17h_ a;  
1.1 麦克斯韦方程 1 h%F.h![*  
1.2 平面电磁波 6 (8m_GfT  
1.2.1 复矢量波动方程一一齐次矢量亥姆霍兹方程 6 M *w{PjU  
1.2.2 理想介质中的平面波解 7 4r4 #u'Om  
1.2.3 吸收介质中的平面波解 8 a6 vej  
1.3 平均电磁能流密度光强 9 !0lk}Uzkh  
1.4 电磁波谱、光谱 10 F<{,W-my `  
习题 12 .g}N@  
参考文献 12 nG4ZOx.*1g  
第2章 平面光波在两介质分界平面上的反射与透射 14 kP$ E+L  
2.1 各向同性理想介质界面的反射与透射 14 t[+bZUS$~  
2.1.1 S波反射与透射 14 P^"RH&ZQJ  
2.1.2 P波反射与透射 16 _D}3``  
2.2 各向同性吸收介质界面的反射与透射 18 Hre&a!U  
2.2.1 S 波反射与透射 18 \azMF}mb  
2.2.2 P 波反射与透射 20 1_S]t[?I/  
2.3 非均匀介质界面的反射与透射 21 rK'Lvt@w  
2.3.1 几何光学近似条件下非均匀介质中的波传播 21 hK)'dG*  
2.3.2 任意非均匀介质界面的反射系数方程 24 eb`3'&zV&)  
2.4 各向异性介质界面的反射与透射 30 octQ[QXo#  
2.4.1 平面对称各向异性介质中麦克斯韦方程的分量形式 31 RK-bsf  
2.4.2 平面对称各向异性介质界面的反射与透射 31 Ox#vW6;)  
2.5 反射系数和透射系数随入射角的变化 36 d6*84'|!  
2.5.1 全反射与倏逝波 36 [ x+ -N7  
2.5.2 全透射 37 ~vt*%GN3  
2.5.3 反射系数、透射系数振幅和相位随入射角变化 38 GdUsv  
2.6 反射率和透射率 39 qdZ ^D  
2.6.1 理想介质分界面的反射率和透射率 40 }v}F8}4  
2.6.2 吸收介质分界面的反射率和透射率 41 I)1ih  
2.6.3 空气与金属导体表面的反射率 43 6bUP]^d  
习题 44 *#>(P  
参考文献 44 |U1 [R\X  
第3章 平面光波在平界面层状介质薄膜中的反射与透射 45 [- 92]  
3.1 法向阻扰和光学有效导纳的概念 45 x[};x;[ZE  
3.2 平面分界面单层均匀介质薄膜的反射与透射 47 *w0|`[P+h  
3.3 平面分界面多层均匀介质薄膜的反射与透射 53 nG3SDL#(k  
3.3.1 平面分界面多层均匀介质薄膜反射系数和透射系数计算的矩阵方法 53 {+#{Cha  
3.3.2 多层增透膜和高反射膜的基本构成特点 55 I,#E`)  
3.4 非均匀介质膜层的特征短阵 61 Drtg7v{@\  
3.4.1 一阶近似 62  m-4#s  
3.4.2 二阶近似 63 `lE&:)  
3.5 各向异性介质薄膜的分层矩阵计算方法 64 TYD( 6N  
3.5.1 各向异性介质中的矩阵波动方程 64 X@[5nyILf  
3.5.2 各向异性介质薄膜的矩阵波动方程 66 \^,Jh|T  
3.5.3 均匀各向异性介质薄膜矩阵波动方程的解 70 y "+'4:_  
3.5.4 单轴各向异性介质薄膜的特征矩阵 72 _Jg#T~  
3.5.5 非均匀各向异性介质薄膜矩阵波动方程的数值解 74 lz>00B<Z  
3.5.6 单层各向异性介质薄膜的反射与透射 75 7.VP7;jys  
习题 79 8K 9HFT@yV  
参考文献 79 W=A0+t%XC  
第4章 膜系设计图示法 81 Q8Ek}O\MC  
4.1 矢量法 81 r3?8nQ$  
4.2 导纳图解法 87 jt}oq%Bf  
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 ]\K?%z  
4.2.2 单层膜系等折射率导纳圆图和等相位导纳圆图 89 !I1p`_(_7  
4.2.3 多层膜系等折射率导纳圆图 92 pD[&,gV$  
4.3 金属膜导纳圆图 97 6R^F^<<  
4.4 膜系层间电场分布 99 Txo{6nd/  
习题 100 p_BG#dRM  
参考文献 101  "2%R?  
第二篇 光学等膜分类反应用 EsWB|V>  
第5章 增透膜 102 {@L{l1|0  
5.1 表面反射对光学系统性能的影响 102 p' ^}J$  
5.2 基底介质非相干叠加的透射率 104 <<S4l~"o  
5.3 透射滤光片组合透射率 106 6{i0i9Tb  
5.4 均匀介质增透膜 107 EwG+' nlE  
5.4.1 单层均匀介质增透膜 107 gNxv.6Pp=  
5.4.2 多层均匀介质增透膜 108 L|APXy]>  
5.5 非均匀介质增透膜 113 9$v\D3<Z  
5.6 入射角变化对透射率的影响 115 Y<POdbg  
5.7 增透膜应用实例液晶显示增透膜 117 hoBFC1  
习题 118 4J,6cOuW4  
参考文献 118 <5KoK!H  
第6章 高反射膜 120 1f^oW[w&  
6.1 反射镜组合的反射率 120 ,e$RvFB  
6.2 周期多层膜系的反射率 121 *{5}m(5F  
6.2.1 周期多层膜系的特征矩阵 121 +e>G V61  
6.2.2 周期多层膜系的反射率和透射率 122 +1qvT_  
6.3 [HL]m类型的周期多层膜 123 "fNv(> -7s  
6.4 (0.5L) H(0.5L)m类型的对称周期多层膜 126 _6.@^\;  
6.5 周期多层膜构成的宽带高反射膜 128 B> i^w1  
6.6 中远红外区域的多层高反射膜 129 7.NL>:lu  
6.7 软X 射线区域的多层高反射膜 131 5[zr(FuE  
6.8 金属反射镜 134 IA1O]i S  
6.8.1 常用金属反射镜 134 xF) .S@  
6.8.2 金属一介质反射镜 136 mhIGunK;+  
6.9 影响反射特性的因素 137 3<FqK\P  
6.10 高反射镜应用实例 143 ^{yb4yQ 0  
6.10.1 激光高反射镜 143 :/? Op  
6.10.2 光刻机系统193nm 高反射膜 144 Th,]nVsGs~  
6.10.3 DLP/LCoS 技影薄膜宽角度高反射镜 145 .w\4Th#  
习题 146 uq:'`o-1  
参考文献 146 AS0(NlV  
第7章 带通滤光片 149 /-<]v3J  
7.1 带通滤光片的特性描述 149 nC/T$ #G  
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 <5]_u:  
7.3 法布里一咱罗干涉仪透射率计算 151 gDfM}2]/  
7.3.1 单层薄膜反射与透射计算的有效界面法 151 6"?#s/fk  
7.3.2 膜系透射定理 153 -{eiV0<^  
7.3.3 法布里一躏罗干涉仪的透射率计算 155 +A,cdi9z  
7.3.4 法布里础罗干涉仪透射特性分析 156 ZKI` ;  
7.3.5 特殊带通滤光片信噪比的计算 164 D//58z&  
7.4 窄带和中等带宽滤光片 164 jvd3_L-@E<  
7.4.1 法布里踊罗干涉滤光片 164 hhjsg?4uL  
7.4.2 窄带平顶多腔带通滤光片 172 2s 9U&  
7.4.3 诱导带通滤光片 174 cP/(h  
7.5 超窄带带通滤光片 183 ,V4pFQzL  
7.6 宽带带通滤光片 185 *qMjoP,  
7.7 带通滤光片的角特性 186 6*ZZ)W<  
7.8 极远紫外及软X 射线区域带通滤光片 190 e!i.u'z  
7.9 多通道窄带带通滤光片 192 N9)ERW2`*  
习题 193 Z#%77!3  
参考文献 193 jAt6 5a  
第8章 截止滤光片 196 K1<l/ s  
8.1 截止滤光片的特性描述 196 $[=`*m  
8.2 吸收型截止滤光片 197 DML0paOm5  
8.3 干涉型截止滤光片 198 wL0"1Ya  
8.3.1 1/4波长周期膜系的透射特性 198 gJOswN;([  
8.3.2 周期对称膜系的光学等效导纳和等效相位 199 jT QN(a9Y  
8.3.3 [(0.5H)L(0.5H)]和[ (0.5L) H(0.5L)]类型对称膜系的光学等效导纳和等效相位 201 jaux:fU  
8.3.4 [(0.5H)L(0.5H)Jm 和[(0.5L) H(0.5L)]m类型周期对称膜系的透射率 203 H~hAm  
8.3.5 透射带内波纹的压缩 208 S;vZXgyN?  
8.3.6 截止带的展宽 210 WWTJ%Rd|  
8.3.7 透射带的展宽和压缩 212 SLd9-N}T  
8.4 金属介质膜截止滤光片 218 )>=|oY3  
8.5 热反射镜、冷反射镜和太阳能电池覆盖膜 218 xi\uLu?i  
习题 221 H~*[v"  
参考文献 221 U(qM( E  
第9章 带阻滤光片 223  })w5`?Y  
9.1 带阻滤光片的特性描述 223 f.r-,%^6{  
9.2 周期对称膜系构成的带阻滤光片 223 X]CaWxM  
9.2.1 单个周期对称膜层的等效导纳和等效相位 224 qm}7w3I^  
9.2.2 多层膜透射率的不变特性 224 9zd)[4%=  
9.2.3 周期对称多层膜通带内波纹的压缩 227 `}Hnj*  
9.2.4 四种介质周期对称膜系构成的带阻滤光片 230 7~`6~qg.  
9.3 非周期对称多层膜构成的带阻滤光片 231 a. 5`Q2  
9.4 正弦周期折射率带阻滤光片 232 qOa-@MN  
9.4.1 正弦周期折射率带阻滤光片的基本构成特点 233 .g&BA15<F6  
9.4.2 正弦周期折射率带阻滤光片设计的傅里叶变换方法 234 +~/zCJ;F  
习题 241 &q` =xF  
参考文献 241 %BHq2~J  
第10章 分光镜 243 IweQB}d  
10.1 中性分光镜 243 gf@'d.W}  
10.1.1 金属膜中性分光 244 sQH.}W$C  
10.1.2 介质膜中性分光 245 i|d41u;@  
10.1.3 金属介质膜中性分光 247 "|&*MjwN6  
10.2 双色分光镜 249 Pr/&p0@aV  
10.3 偏振分光 254 hQ8{ A7  
10.3.1 偏振特性的描述 254 V[#lFl).  
10.3.2 平板偏振分光镜 255 \1B*iW  
10.3.3 棱镜偏振分光 258 da^9Fb  
10.3.4 宽角宽带偏振分光 259 {S&&X&A`v  
10.4 消偏振分光 262 ,[hJi3xM  
10.4.1 偏振分离的描述 263 kI;^V  
10.4.2 介质膜消偏振分光设计实例 267 O@Kr}8^,  
10.4.3 金属一介质膜消偏振分光设计实例 271 -jw=Iyv  
10.4.4 其他消偏振分光设计方法 273 %E!0,y,:  
10.5 分光中的消色差问题 280 p]g/iLDZ  
习题 281 nW%c95E  
参考文献 282 Wl2>U(lj  
第二篇 薄膜扶术基础 xX>448=  
第11章 薄膜制备技术 283 *:_hOOT+[  
11.1 真空技术简介 283 nz&JG~Qfm  
11.1.1 真空的基本知识 283 @<sP1`1  
11.1.2 真空的获得 284 QtzHr  
11.1.3 真空的测量 286 Bms?`7}N  
11.2 薄膜制备方法物理气相沉积 289 \%VoX` B  
11.2.1 蒸镀法 289 y@z #Jw<  
11.2.2 溅射法 300 DpR%s",Q  
11.3 薄膜制备方法化学气相沉积 306 Zj0&/S  
11.3.1 化学气相沉积的原理 307 v>P){VT  
11.3.2 常压化学气相沉积 308 p5'\< gQ  
11.3.3 低压化学气相沉积 308 87/{\h  
11.3.4 等离子体增强化学气相沉积 309 MLb\:Ihy  
11.3.5 光化学气相沉积 310 1f:k:Y9i  
11.3.6 金属有机化学气相沉积 311 =@f;s<v/  
11.3.7 原子层沉积 312 pL-$Np] V  
11.4 薄膜制备方法一一液相沉积 313 33C#iR1(WJ  
11.4.1 化学镀 313 M;bQid@BG  
11.4.2 阳极氧化法 314 `jkn*:m  
11.4.3 溶胶一凝胶法 314 x/<. ?[A  
11.4.4 电镀 315 }A;Xd/,'r  
11.4.5 LB 膜制备技术 315 U#P#YpD;==  
11.5 光刻蚀 316 'huLv(Uu  
11.5.1 光刻工艺 316 ro{MD s  
11.5.2 光刻胶 317 v]!7=>/2  
11.5.3 掩模 318 xVP GlU  
11.5.4 曝光 318 1&<@(S<  
11.5.5 刻蚀方法 318 m}E$6E^~O  
11.5.6 无掩模刻蚀 321 -wt2ydzos  
11.5.7 刻蚀图形及折射率 323 T_dd7Ym'8  
习题 323 cG'Wh@  
参考文献 324 9+']`=a:  
第12章 光学薄膜检测技术 326 $} Myj'`r  
12.1 光谱分析技术基础 326 \4[Ta,;t  
12.1.1 光度计和光谱仪的基本构成 326 hdB[H8Q  
12.1.2 紫外一可见光分光光度计和傅里叶变换红外光谱仪 330 F*=RP$sj  
12.2 薄膜透射率和反射率测量 333 2 ^aTW`>L  
12.2.1 透射率测量 333 one>vi`=  
12.2.2 反射率测量 334 Y(f-e,  
12.3 薄膜吸收和散射测量 338 U{Z>y?V/  
12.3.1 吸收测量 338 d w|0K+-PH  
12.3.2 散射测量 342 ]lY9[~ v  
12.3.3 薄膜表面轮廓及粗糙度测量 344 ;<A/e  
12.4 光学薄膜常数测量 347 #u$z-M !  
12.4.1 光度法 348 DvCt^O*  
12.4.2 全反射衰减法 354 68*{Lo?U  
12.4.3 椭圆偏振法 357 lUEyo.xVt  
12.5 光学薄膜激光损伤阔值检测 358 i]z i[Zo$  
12.5.1 光学薄膜激光损伤机理 359 8gNEL+  
12.5.2 影响光学薄膜激光损伤阔值的因素 360 [}p.*U_nw  
12.5.3 激光损伤阂值测量方法 362 <GN?J.B  
12.5.4 提高光学薄膜损伤阂值的途径 366 xTMTkVa+B  
12.6 薄膜微结构和化学成分检测 368 P$Q&xN<#)  
12.6.1 薄膜微结构 368 w$4Lu"N :  
12.6.2 薄膜微结构检测 371 P>-,6a>  
12.6.3 雕塑薄膜 372 Biwdb  
12.6.4 薄膜化学成分检测 373 [ UJj*n  
12.7 薄膜非光学特性测量 375 08a|]li  
!*gAGt_  
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小呀么小彬彬 2023-05-13 13:08
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