《薄膜光学与薄膜技术基础》

发布:cyqdesign 2020-06-01 23:03 阅读:7910
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。 -4#2/GXNO  
Iry  
G* b2,9&F  
目录 A1Y7;-D  
第一篇 薄膜元学基本理抢 CG]Sj*SA~  
第1章 薄膜光学的电磁理论基础 1 {i~8 :  
1.1 麦克斯韦方程 1 hjx)D  
1.2 平面电磁波 6 #C*8X+._y  
1.2.1 复矢量波动方程一一齐次矢量亥姆霍兹方程 6 9.O8/0w7LV  
1.2.2 理想介质中的平面波解 7 Bvjl-$m!v  
1.2.3 吸收介质中的平面波解 8 \(UKd v  
1.3 平均电磁能流密度光强 9 +#J,BKul  
1.4 电磁波谱、光谱 10 hIv@i\`  
习题 12 j5$BK[p.  
参考文献 12 +V862R4,o  
第2章 平面光波在两介质分界平面上的反射与透射 14 ?dZt[vAMn  
2.1 各向同性理想介质界面的反射与透射 14 yR~-k?7b  
2.1.1 S波反射与透射 14 d5I f"8`@  
2.1.2 P波反射与透射 16 &xZyM@  
2.2 各向同性吸收介质界面的反射与透射 18 {NM+Oj,~'  
2.2.1 S 波反射与透射 18 f3*?MXxb16  
2.2.2 P 波反射与透射 20 xFv;1Q  
2.3 非均匀介质界面的反射与透射 21 1M3% fW  
2.3.1 几何光学近似条件下非均匀介质中的波传播 21 qf)$$qi  
2.3.2 任意非均匀介质界面的反射系数方程 24 Wo$%9!W  
2.4 各向异性介质界面的反射与透射 30 + A_J1iJ<  
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 \[2lvft!  
2.4.2 平面对称各向异性介质界面的反射与透射 31 *~$~yM/~3U  
2.5 反射系数和透射系数随入射角的变化 36 2 -!L _W(  
2.5.1 全反射与倏逝波 36 }f>H\iJe  
2.5.2 全透射 37 ?ne_m:J[  
2.5.3 反射系数、透射系数振幅和相位随入射角变化 38 v{x{=M]  
2.6 反射率和透射率 39 y? (2U6c  
2.6.1 理想介质分界面的反射率和透射率 40 _#$9 y1bd  
2.6.2 吸收介质分界面的反射率和透射率 41 @{ ;XZb^  
2.6.3 空气与金属导体表面的反射率 43 "](6lB1Oe  
习题 44 %%%fL;-y  
参考文献 44 z +2V4s=  
第3章 平面光波在平界面层状介质薄膜中的反射与透射 45 w[Gh+L30=5  
3.1 法向阻扰和光学有效导纳的概念 45 XV>JD/K2  
3.2 平面分界面单层均匀介质薄膜的反射与透射 47 ER&UBUu"  
3.3 平面分界面多层均匀介质薄膜的反射与透射 53 4R +.N  
3.3.1 平面分界面多层均匀介质薄膜反射系数和透射系数计算的矩阵方法 53 7[v%GoE  
3.3.2 多层增透膜和高反射膜的基本构成特点 55 X+8B!F  
3.4 非均匀介质膜层的特征短阵 61 /G{_7cb  
3.4.1 一阶近似 62 n7LfQWc  
3.4.2 二阶近似 63 A^fjfa);V  
3.5 各向异性介质薄膜的分层矩阵计算方法 64 G1T^a>tj4  
3.5.1 各向异性介质中的矩阵波动方程 64 I{0 k  
3.5.2 各向异性介质薄膜的矩阵波动方程 66 ("7M b{  
3.5.3 均匀各向异性介质薄膜矩阵波动方程的解 70 1r[@(c0  
3.5.4 单轴各向异性介质薄膜的特征矩阵 72 I XA>`D  
3.5.5 非均匀各向异性介质薄膜矩阵波动方程的数值解 74 2+8#H.  
3.5.6 单层各向异性介质薄膜的反射与透射 75 [^H"FA[  
习题 79 L7Dh(y=;7  
参考文献 79 "HMP$)d  
第4章 膜系设计图示法 81 C}g9'jY  
4.1 矢量法 81 "T/>d%O1b  
4.2 导纳图解法 87 Tq<2`*Qs  
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 @* 1U{`  
4.2.2 单层膜系等折射率导纳圆图和等相位导纳圆图 89 @!=\R^#p  
4.2.3 多层膜系等折射率导纳圆图 92 5@osnf?  
4.3 金属膜导纳圆图 97 Y[ reD  
4.4 膜系层间电场分布 99 ZBD;a;wx  
习题 100 6x{<e4<n  
参考文献 101 Zzua17  
第二篇 光学等膜分类反应用 pI`?(5iK6|  
第5章 增透膜 102 fCAiLkT,C[  
5.1 表面反射对光学系统性能的影响 102 $ls[|N:y0l  
5.2 基底介质非相干叠加的透射率 104 tEd.'D8 s  
5.3 透射滤光片组合透射率 106 "pxzntY|  
5.4 均匀介质增透膜 107 3{Nbp  
5.4.1 单层均匀介质增透膜 107 [ Mg8/Oy  
5.4.2 多层均匀介质增透膜 108 l kIn%=Z  
5.5 非均匀介质增透膜 113 z~6y+  
5.6 入射角变化对透射率的影响 115 1xyU  
5.7 增透膜应用实例液晶显示增透膜 117  /RZR}  
习题 118 < O*6 T%;  
参考文献 118 pI+!92Z  
第6章 高反射膜 120 v'2[[u{7*  
6.1 反射镜组合的反射率 120 |C \}P  
6.2 周期多层膜系的反射率 121 a[bBT@f  
6.2.1 周期多层膜系的特征矩阵 121 ! {,F~i9  
6.2.2 周期多层膜系的反射率和透射率 122 ;|%dY{L-  
6.3 [HL]m类型的周期多层膜 123  n]W_e  
6.4 (0.5L) H(0.5L)m类型的对称周期多层膜 126 qMBR *f  
6.5 周期多层膜构成的宽带高反射膜 128 ]-o"}"3Ef  
6.6 中远红外区域的多层高反射膜 129 wbyE;W  
6.7 软X 射线区域的多层高反射膜 131 IHfzZHy  
6.8 金属反射镜 134 Q\ ^[!|  
6.8.1 常用金属反射镜 134 GnXNCeE`  
6.8.2 金属一介质反射镜 136 FxG7Pk+=  
6.9 影响反射特性的因素 137 iJFs0?*  
6.10 高反射镜应用实例 143 B-.v0R`5  
6.10.1 激光高反射镜 143 u]^N&2UW  
6.10.2 光刻机系统193nm 高反射膜 144 _STB$cZ  
6.10.3 DLP/LCoS 技影薄膜宽角度高反射镜 145 }H4=HDO  
习题 146 m%+IPZ2m  
参考文献 146 uNbH\qd=  
第7章 带通滤光片 149 x Ha=3n  
7.1 带通滤光片的特性描述 149 U7mozHS,:9  
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 _?7#MWe&  
7.3 法布里一咱罗干涉仪透射率计算 151 g_*T?;!.U  
7.3.1 单层薄膜反射与透射计算的有效界面法 151 z!QDTIb  
7.3.2 膜系透射定理 153 "bg'@:4F  
7.3.3 法布里一躏罗干涉仪的透射率计算 155 *MN HT`Y^o  
7.3.4 法布里础罗干涉仪透射特性分析 156 ~wnOV#v  
7.3.5 特殊带通滤光片信噪比的计算 164 SQsSa1  
7.4 窄带和中等带宽滤光片 164 <BWkUZz\P|  
7.4.1 法布里踊罗干涉滤光片 164 j;yf8Nf  
7.4.2 窄带平顶多腔带通滤光片 172 |4)  
7.4.3 诱导带通滤光片 174 6}~pq1IF{  
7.5 超窄带带通滤光片 183 xieP "6  
7.6 宽带带通滤光片 185 Y-piL8Xc  
7.7 带通滤光片的角特性 186 gMWBu~;!  
7.8 极远紫外及软X 射线区域带通滤光片 190 {cK^,?x  
7.9 多通道窄带带通滤光片 192 kID[#g'  
习题 193 :vx$vZb  
参考文献 193 z@s5m}  
第8章 截止滤光片 196 <[aDo%,A  
8.1 截止滤光片的特性描述 196 JN/UUfj  
8.2 吸收型截止滤光片 197 :WGtR\tK  
8.3 干涉型截止滤光片 198 z_;3H,z`  
8.3.1 1/4波长周期膜系的透射特性 198 m4K* <  
8.3.2 周期对称膜系的光学等效导纳和等效相位 199 r90+,aLM#?  
8.3.3 [(0.5H)L(0.5H)]和[ (0.5L) H(0.5L)]类型对称膜系的光学等效导纳和等效相位 201 &ej8mq"\  
8.3.4 [(0.5H)L(0.5H)Jm 和[(0.5L) H(0.5L)]m类型周期对称膜系的透射率 203 .Hhhi  
8.3.5 透射带内波纹的压缩 208 {",MCu_V  
8.3.6 截止带的展宽 210 4!62/df  
8.3.7 透射带的展宽和压缩 212 }F6<w{|  
8.4 金属介质膜截止滤光片 218 hjZ}C+=O  
8.5 热反射镜、冷反射镜和太阳能电池覆盖膜 218 5F+APz7  
习题 221 pnyWcrBf  
参考文献 221 dBsX*}C  
第9章 带阻滤光片 223 JG`Q;K  
9.1 带阻滤光片的特性描述 223 [./6At&|  
9.2 周期对称膜系构成的带阻滤光片 223 3:/'t{ ^B  
9.2.1 单个周期对称膜层的等效导纳和等效相位 224 {3a&1'a0g  
9.2.2 多层膜透射率的不变特性 224 sML=5=otx  
9.2.3 周期对称多层膜通带内波纹的压缩 227 Mk<Vydds  
9.2.4 四种介质周期对称膜系构成的带阻滤光片 230 '[|+aJ  
9.3 非周期对称多层膜构成的带阻滤光片 231 \b V6@#,  
9.4 正弦周期折射率带阻滤光片 232 E "iUq  
9.4.1 正弦周期折射率带阻滤光片的基本构成特点 233 })xp%<`  
9.4.2 正弦周期折射率带阻滤光片设计的傅里叶变换方法 234 <oKGD50#  
习题 241 iF5'ygR-Z  
参考文献 241 0|xIBg)  
第10章 分光镜 243 'mCe=Y  
10.1 中性分光镜 243 YG:3Fhx0~  
10.1.1 金属膜中性分光 244 >% p{38  
10.1.2 介质膜中性分光 245 S0h'50WteJ  
10.1.3 金属介质膜中性分光 247 @53k8  
10.2 双色分光镜 249 CQ7{1,?2  
10.3 偏振分光 254 Jk|Q`h  
10.3.1 偏振特性的描述 254 [%~ :@m  
10.3.2 平板偏振分光镜 255 {u{@ jp  
10.3.3 棱镜偏振分光 258 %V &n*3  
10.3.4 宽角宽带偏振分光 259 RpG+>"1]  
10.4 消偏振分光 262 _EnwME {@  
10.4.1 偏振分离的描述 263 L$'[5"ma ;  
10.4.2 介质膜消偏振分光设计实例 267 .Ig+Dj{)  
10.4.3 金属一介质膜消偏振分光设计实例 271 Ng><n}  
10.4.4 其他消偏振分光设计方法 273 T J^u"j-'  
10.5 分光中的消色差问题 280 3<=,1 cU  
习题 281 ]Y6cwZOe  
参考文献 282 (Q[fS:U  
第二篇 薄膜扶术基础 g,`A[z2  
第11章 薄膜制备技术 283 I jr\5FA[p  
11.1 真空技术简介 283 .Xm(D>>k  
11.1.1 真空的基本知识 283 :(dHY  
11.1.2 真空的获得 284 -aRU]kIf  
11.1.3 真空的测量 286 }7fZ[J3  
11.2 薄膜制备方法物理气相沉积 289 .iCDXc{#  
11.2.1 蒸镀法 289 K]/4qH$:  
11.2.2 溅射法 300 6-`|:[Q~  
11.3 薄膜制备方法化学气相沉积 306 HS'Vi9  
11.3.1 化学气相沉积的原理 307 -yxOBq  
11.3.2 常压化学气相沉积 308 4v p  
11.3.3 低压化学气相沉积 308 `k(yZtb  
11.3.4 等离子体增强化学气相沉积 309 d\e7,"L*Q  
11.3.5 光化学气相沉积 310 KKA~#iCk  
11.3.6 金属有机化学气相沉积 311 }(a+aHH  
11.3.7 原子层沉积 312 z"D.Bm~ ]  
11.4 薄膜制备方法一一液相沉积 313 6s,uXn  
11.4.1 化学镀 313 4tg<iH{  
11.4.2 阳极氧化法 314 jVLA CWH  
11.4.3 溶胶一凝胶法 314 AV 8n(  
11.4.4 电镀 315 tg^sCxz9]  
11.4.5 LB 膜制备技术 315 _X ~87  
11.5 光刻蚀 316 6nhMP$h  
11.5.1 光刻工艺 316 \tx bhWN  
11.5.2 光刻胶 317 Sxjub&=  
11.5.3 掩模 318 q'pK,uNW  
11.5.4 曝光 318 =to=8H-  
11.5.5 刻蚀方法 318 Uax+dl   
11.5.6 无掩模刻蚀 321 [c_|ob]  
11.5.7 刻蚀图形及折射率 323 L@=3dp!\Cu  
习题 323 rt JtK6t  
参考文献 324 :akT 'q#  
第12章 光学薄膜检测技术 326 9&<x17'  
12.1 光谱分析技术基础 326 iy""(c  
12.1.1 光度计和光谱仪的基本构成 326 TAjh"JJIV  
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 }kg ye2[  
12.2 薄膜透射率和反射率测量 333 EpQ8a[<-3  
12.2.1 透射率测量 333 9@Cv5L?p\  
12.2.2 反射率测量 334 R^{)D3  
12.3 薄膜吸收和散射测量 338 1+?^0%AC  
12.3.1 吸收测量 338 Wg`R_>qQSm  
12.3.2 散射测量 342 Y8flrM2CwG  
12.3.3 薄膜表面轮廓及粗糙度测量 344 UMX@7a,[3  
12.4 光学薄膜常数测量 347 0M\D[ mg  
12.4.1 光度法 348 r1RGTEkD  
12.4.2 全反射衰减法 354 !3T&4t  
12.4.3 椭圆偏振法 357 mf'V)  
12.5 光学薄膜激光损伤阔值检测 358 26CS6(sn  
12.5.1 光学薄膜激光损伤机理 359 6q 2_WX  
12.5.2 影响光学薄膜激光损伤阔值的因素 360 tHLrhH<w  
12.5.3 激光损伤阂值测量方法 362 YBh'EL}P  
12.5.4 提高光学薄膜损伤阂值的途径 366 F;^F+H  
12.6 薄膜微结构和化学成分检测 368 ^*fQX1h<  
12.6.1 薄膜微结构 368 4&l10fR5  
12.6.2 薄膜微结构检测 371 iiK]l   
12.6.3 雕塑薄膜 372 s&'QN=A  
12.6.4 薄膜化学成分检测 373 jt+iv*2N>  
12.7 薄膜非光学特性测量 375 hB{jUP) ";  
:6$>_m=i  
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小呀么小彬彬 2023-05-13 13:08
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