《薄膜光学与薄膜技术基础》

发布:cyqdesign 2020-06-01 23:03 阅读:7991
《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。 l)8V:MK  
.%rR  
07|NPS  
目录 yFt7fdl2  
第一篇 薄膜元学基本理抢 ["}A#cO652  
第1章 薄膜光学的电磁理论基础 1 iV&#5I  
1.1 麦克斯韦方程 1 =;H'~  
1.2 平面电磁波 6 v#|c.<].  
1.2.1 复矢量波动方程一一齐次矢量亥姆霍兹方程 6 N::;J  
1.2.2 理想介质中的平面波解 7 1aE/_  
1.2.3 吸收介质中的平面波解 8 XV>6;!=E  
1.3 平均电磁能流密度光强 9 !iVFzG @m  
1.4 电磁波谱、光谱 10 pJz8e&wyLM  
习题 12 I[UA' ~f  
参考文献 12 @:&+wq_>A^  
第2章 平面光波在两介质分界平面上的反射与透射 14 fF("c6:w(  
2.1 各向同性理想介质界面的反射与透射 14 .F2nF8  
2.1.1 S波反射与透射 14 l5[xJH  
2.1.2 P波反射与透射 16 ]3xa{ h~4  
2.2 各向同性吸收介质界面的反射与透射 18 lt4jnV2"a  
2.2.1 S 波反射与透射 18 p|d9 g ^  
2.2.2 P 波反射与透射 20 lF( !(>YZ  
2.3 非均匀介质界面的反射与透射 21 ~ ""MeaM8[  
2.3.1 几何光学近似条件下非均匀介质中的波传播 21 $kma#7  
2.3.2 任意非均匀介质界面的反射系数方程 24 `4 bd,  
2.4 各向异性介质界面的反射与透射 30 `tG_O  
2.4.1 平面对称各向异性介质中麦克斯韦方程的分量形式 31 *fSM'q;  
2.4.2 平面对称各向异性介质界面的反射与透射 31 nY9qYFw  
2.5 反射系数和透射系数随入射角的变化 36 I_G>W3  
2.5.1 全反射与倏逝波 36 wsrx|n[]  
2.5.2 全透射 37 j/D)UWkR  
2.5.3 反射系数、透射系数振幅和相位随入射角变化 38 C|\^uR0  
2.6 反射率和透射率 39 ^Nw]'e3  
2.6.1 理想介质分界面的反射率和透射率 40 ?(q*U!=  
2.6.2 吸收介质分界面的反射率和透射率 41 S=,1} XZ  
2.6.3 空气与金属导体表面的反射率 43 Iv72;ZCh?6  
习题 44 J&:W4\ m  
参考文献 44 Hi_Al,j:  
第3章 平面光波在平界面层状介质薄膜中的反射与透射 45 @$d\5Q(G  
3.1 法向阻扰和光学有效导纳的概念 45 _]UDmn[C  
3.2 平面分界面单层均匀介质薄膜的反射与透射 47 15 o.j!S  
3.3 平面分界面多层均匀介质薄膜的反射与透射 53 \>Rwg=Lh  
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 9+I/y,aC  
3.3.2 多层增透膜和高反射膜的基本构成特点 55 S}^s 5ztm  
3.4 非均匀介质膜层的特征短阵 61 MQ(/l_=zQ  
3.4.1 一阶近似 62 npcBpGL{  
3.4.2 二阶近似 63 .k`*$1?73x  
3.5 各向异性介质薄膜的分层矩阵计算方法 64 BG:`Fq"T  
3.5.1 各向异性介质中的矩阵波动方程 64 \'+{X(]  
3.5.2 各向异性介质薄膜的矩阵波动方程 66 gAA %x 7  
3.5.3 均匀各向异性介质薄膜矩阵波动方程的解 70 `A'I/Hf5  
3.5.4 单轴各向异性介质薄膜的特征矩阵 72 P9"D[uz  
3.5.5 非均匀各向异性介质薄膜矩阵波动方程的数值解 74 l5';?>!s  
3.5.6 单层各向异性介质薄膜的反射与透射 75 3>9dJx4I  
习题 79 a^c ,=X3  
参考文献 79 n,jE#Z.D  
第4章 膜系设计图示法 81 Mc7<[a  
4.1 矢量法 81 G^rh*cb K  
4.2 导纳图解法 87 7e4tUAiuU  
4.2.1 单一等效界面等反射率导纳圆图和等相位导纳圆图 87 M.:@<S  
4.2.2 单层膜系等折射率导纳圆图和等相位导纳圆图 89 m0\"C-Bk  
4.2.3 多层膜系等折射率导纳圆图 92 92aDHECo  
4.3 金属膜导纳圆图 97 RA/ =w&  
4.4 膜系层间电场分布 99 p (xD/E  
习题 100 y'!p>/%v  
参考文献 101 /-{O\7-D  
第二篇 光学等膜分类反应用 tw4am.o1]  
第5章 增透膜 102 CESe}^)n  
5.1 表面反射对光学系统性能的影响 102 +z(,A  
5.2 基底介质非相干叠加的透射率 104 .l( r8qY#  
5.3 透射滤光片组合透射率 106 "UoCT7X  
5.4 均匀介质增透膜 107 wAYzR$i  
5.4.1 单层均匀介质增透膜 107 J;=aIiN]R  
5.4.2 多层均匀介质增透膜 108 ! jX+ox  
5.5 非均匀介质增透膜 113 ( X 'FQ  
5.6 入射角变化对透射率的影响 115 Ec*--]j*c  
5.7 增透膜应用实例液晶显示增透膜 117 ay:\P.`5)  
习题 118 E8iadf49  
参考文献 118 W_BAb+$aF  
第6章 高反射膜 120 L\:YbS~]  
6.1 反射镜组合的反射率 120 =o{: -EKQF  
6.2 周期多层膜系的反射率 121 UQ$\ an'  
6.2.1 周期多层膜系的特征矩阵 121 2>MP:yY;K  
6.2.2 周期多层膜系的反射率和透射率 122 or!D  
6.3 [HL]m类型的周期多层膜 123 KSgQ:_u4}  
6.4 (0.5L) H(0.5L)m类型的对称周期多层膜 126 p21=$?k!;  
6.5 周期多层膜构成的宽带高反射膜 128 v[, v{5b  
6.6 中远红外区域的多层高反射膜 129 K*Nb_|~  
6.7 软X 射线区域的多层高反射膜 131 yToT7 X7F7  
6.8 金属反射镜 134 ;H y!0n  
6.8.1 常用金属反射镜 134 EAC(^+15K  
6.8.2 金属一介质反射镜 136 k\Z;Cmh>  
6.9 影响反射特性的因素 137 o^_W$4Fc  
6.10 高反射镜应用实例 143 f=_Bx2ub  
6.10.1 激光高反射镜 143 Owh*KY:  
6.10.2 光刻机系统193nm 高反射膜 144 U= c5zrs  
6.10.3 DLP/LCoS 技影薄膜宽角度高反射镜 145 nz&b5Xb2  
习题 146 } `>J6y9  
参考文献 146 #"o6OEy$A#  
第7章 带通滤光片 149 [al(>Wr9  
7.1 带通滤光片的特性描述 149 =0s`4Y"+  
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 3Y1TQ;i,wQ  
7.3 法布里一咱罗干涉仪透射率计算 151  u]1-h6  
7.3.1 单层薄膜反射与透射计算的有效界面法 151 1&8j3"  
7.3.2 膜系透射定理 153 2[8fFo>  
7.3.3 法布里一躏罗干涉仪的透射率计算 155 1F3QI|  
7.3.4 法布里础罗干涉仪透射特性分析 156 x;ERRK  
7.3.5 特殊带通滤光片信噪比的计算 164 aR="5{en{:  
7.4 窄带和中等带宽滤光片 164 f*|8n$%   
7.4.1 法布里踊罗干涉滤光片 164 ]} 5I>l  
7.4.2 窄带平顶多腔带通滤光片 172 >tmnj/=&   
7.4.3 诱导带通滤光片 174 EBj,pk5M  
7.5 超窄带带通滤光片 183 33{;[/4  
7.6 宽带带通滤光片 185 CzzUi]*Ac{  
7.7 带通滤光片的角特性 186 r{R[[]p  
7.8 极远紫外及软X 射线区域带通滤光片 190 c]%;^)  
7.9 多通道窄带带通滤光片 192 ,`%k'ecN  
习题 193 Y'<uZl^aX  
参考文献 193 jlRl2 #"  
第8章 截止滤光片 196 E !Oz|q  
8.1 截止滤光片的特性描述 196 #|{BGVp  
8.2 吸收型截止滤光片 197 &# vk4C_8m  
8.3 干涉型截止滤光片 198 3ZW/$KP/  
8.3.1 1/4波长周期膜系的透射特性 198 ]689Q%D  
8.3.2 周期对称膜系的光学等效导纳和等效相位 199 Ad}-I%Ie  
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 `zElBD  
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 {dy` %It  
8.3.5 透射带内波纹的压缩 208 ]b0zkoD9<  
8.3.6 截止带的展宽 210 g33<qYxP  
8.3.7 透射带的展宽和压缩 212 O:`GL1{ve?  
8.4 金属介质膜截止滤光片 218 ;S=62_ Un  
8.5 热反射镜、冷反射镜和太阳能电池覆盖膜 218 K)Df}fVOc  
习题 221 */%$6s~  
参考文献 221 `G"|MM>P  
第9章 带阻滤光片 223 Xmf  
9.1 带阻滤光片的特性描述 223 oglXW8  
9.2 周期对称膜系构成的带阻滤光片 223 Hl^aUp.c  
9.2.1 单个周期对称膜层的等效导纳和等效相位 224 M&|sR+$^  
9.2.2 多层膜透射率的不变特性 224 vKU]80T  
9.2.3 周期对称多层膜通带内波纹的压缩 227 "B|nhd  
9.2.4 四种介质周期对称膜系构成的带阻滤光片 230 {+@ms$z  
9.3 非周期对称多层膜构成的带阻滤光片 231 i63`B+L{  
9.4 正弦周期折射率带阻滤光片 232 ]Wy^VcqX  
9.4.1 正弦周期折射率带阻滤光片的基本构成特点 233 oTq%wi6 _  
9.4.2 正弦周期折射率带阻滤光片设计的傅里叶变换方法 234 5}-)vsa`  
习题 241 CbTf"pl  
参考文献 241 ALE808;|  
第10章 分光镜 243 ^G|w8t+^  
10.1 中性分光镜 243 oJlN.Q#u&  
10.1.1 金属膜中性分光 244 ".~Mm F  
10.1.2 介质膜中性分光 245 {Ior.(D>Y  
10.1.3 金属介质膜中性分光 247 zVp[YOS&c  
10.2 双色分光镜 249 ~I8v5 H  
10.3 偏振分光 254 kdK*MUB  
10.3.1 偏振特性的描述 254 8eOl@}bV  
10.3.2 平板偏振分光镜 255 >%iu!H"  
10.3.3 棱镜偏振分光 258 k9*J*7l-m  
10.3.4 宽角宽带偏振分光 259 ]uBT &  
10.4 消偏振分光 262 hr J$%U  
10.4.1 偏振分离的描述 263 96.IuwL*.s  
10.4.2 介质膜消偏振分光设计实例 267 _N>wzkJ  
10.4.3 金属一介质膜消偏振分光设计实例 271 89*S? C1  
10.4.4 其他消偏振分光设计方法 273 #t"9TP  
10.5 分光中的消色差问题 280 /`7 IK  
习题 281 T5 K-gz7A  
参考文献 282 t!6\7Vm/  
第二篇 薄膜扶术基础 y-E1]4?})  
第11章 薄膜制备技术 283 GIl:3iB49  
11.1 真空技术简介 283 sl~b\j  
11.1.1 真空的基本知识 283 z{_mEE49  
11.1.2 真空的获得 284 QDIsC  
11.1.3 真空的测量 286 #[no~&E  
11.2 薄膜制备方法物理气相沉积 289 X?KGb{  
11.2.1 蒸镀法 289  .LX?VD  
11.2.2 溅射法 300 B*9  
11.3 薄膜制备方法化学气相沉积 306 !&@2  
11.3.1 化学气相沉积的原理 307 CMC?R,d  
11.3.2 常压化学气相沉积 308 tH-gaDj_  
11.3.3 低压化学气相沉积 308 k TFz_*6.  
11.3.4 等离子体增强化学气相沉积 309 Nawp t%  
11.3.5 光化学气相沉积 310 i{<8 hLO  
11.3.6 金属有机化学气相沉积 311 b cC\  
11.3.7 原子层沉积 312 n (OjjR m  
11.4 薄膜制备方法一一液相沉积 313 X32RZ9y  
11.4.1 化学镀 313 /DLr(  
11.4.2 阳极氧化法 314 8&?^XcJ*x  
11.4.3 溶胶一凝胶法 314 qv.[k<~a>  
11.4.4 电镀 315 2;&mkc K'  
11.4.5 LB 膜制备技术 315 c}YJqhk0J  
11.5 光刻蚀 316 $`^H:Djr  
11.5.1 光刻工艺 316 0v;ve  
11.5.2 光刻胶 317 -Bl/ 4p  
11.5.3 掩模 318 '*8  
11.5.4 曝光 318 jIKBgsiF/  
11.5.5 刻蚀方法 318 HkW/G[7x&  
11.5.6 无掩模刻蚀 321 |c<XSX?ir  
11.5.7 刻蚀图形及折射率 323 G=vN;e_$_b  
习题 323 g+:$X- r  
参考文献 324 OlIT|bzkb  
第12章 光学薄膜检测技术 326 l#b:^3  
12.1 光谱分析技术基础 326 4DvdE t  
12.1.1 光度计和光谱仪的基本构成 326 OMl8 a B9  
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 J=b*  
12.2 薄膜透射率和反射率测量 333 [0K=I64 z  
12.2.1 透射率测量 333 #1MKEfv(~  
12.2.2 反射率测量 334 A3xbT\xdg  
12.3 薄膜吸收和散射测量 338 {PL,VY)Z  
12.3.1 吸收测量 338 QyTh!QM~`  
12.3.2 散射测量 342 mG X\wta  
12.3.3 薄膜表面轮廓及粗糙度测量 344 C=8H)Ef,l  
12.4 光学薄膜常数测量 347 O2C6V>Q;  
12.4.1 光度法 348 MY&<)|v\  
12.4.2 全反射衰减法 354 ^n t~-%  
12.4.3 椭圆偏振法 357 RvWFF^,.  
12.5 光学薄膜激光损伤阔值检测 358 L%f-L.9`u  
12.5.1 光学薄膜激光损伤机理 359 [qSQ#Qzi2i  
12.5.2 影响光学薄膜激光损伤阔值的因素 360 QI.t&sCh5  
12.5.3 激光损伤阂值测量方法 362 m{VL\ g)  
12.5.4 提高光学薄膜损伤阂值的途径 366 GM:, CJ?  
12.6 薄膜微结构和化学成分检测 368 M\I_{Q?_  
12.6.1 薄膜微结构 368 5Lw{0uLr  
12.6.2 薄膜微结构检测 371  KvGbDG  
12.6.3 雕塑薄膜 372 %@>YNPD`E  
12.6.4 薄膜化学成分检测 373 DQcWq'yY^  
12.7 薄膜非光学特性测量 375 ? %93b ,7  
JW-|<CJ  
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小呀么小彬彬 2023-05-13 13:08
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