《薄膜光学与薄膜技术基础》

发布:cyqdesign 2020-06-01 23:03 阅读:7878
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。 $j!VJGVG  
/5c;,.hm1R  
/SDDCZ`;|c  
目录 Z39I*-6F9W  
第一篇 薄膜元学基本理抢 B^u qu  
第1章 薄膜光学的电磁理论基础 1 H+ Y+8   
1.1 麦克斯韦方程 1 !@[@xdV  
1.2 平面电磁波 6 ROB/#Td  
1.2.1 复矢量波动方程一一齐次矢量亥姆霍兹方程 6 rG|*74Q]  
1.2.2 理想介质中的平面波解 7 cfEi]  
1.2.3 吸收介质中的平面波解 8 ]ZOzqh_0C  
1.3 平均电磁能流密度光强 9 w %sHA  
1.4 电磁波谱、光谱 10 >B9|;,a  
习题 12 - &/n[EE  
参考文献 12 Z#lZn!EbK  
第2章 平面光波在两介质分界平面上的反射与透射 14 zg=F;^oZ<  
2.1 各向同性理想介质界面的反射与透射 14 : {Crc   
2.1.1 S波反射与透射 14 j3`"9bY  
2.1.2 P波反射与透射 16 aD,(mw-7r  
2.2 各向同性吸收介质界面的反射与透射 18 On{p(| l  
2.2.1 S 波反射与透射 18 p;VHg  
2.2.2 P 波反射与透射 20 |P"p/iY  
2.3 非均匀介质界面的反射与透射 21 <U ?_-0  
2.3.1 几何光学近似条件下非均匀介质中的波传播 21 J0vCi}L  
2.3.2 任意非均匀介质界面的反射系数方程 24 1Goju ey  
2.4 各向异性介质界面的反射与透射 30 V:w=h>z8  
2.4.1 平面对称各向异性介质中麦克斯韦方程的分量形式 31 IT u6m<V  
2.4.2 平面对称各向异性介质界面的反射与透射 31 K;wd2/jmJ  
2.5 反射系数和透射系数随入射角的变化 36 )Ekp <2B:0  
2.5.1 全反射与倏逝波 36 nUL8*#p-  
2.5.2 全透射 37 Ux Yb[Nbc  
2.5.3 反射系数、透射系数振幅和相位随入射角变化 38 'v"{frh   
2.6 反射率和透射率 39 S>oQm  
2.6.1 理想介质分界面的反射率和透射率 40 Ox` +Z0)a  
2.6.2 吸收介质分界面的反射率和透射率 41 =A,6KY=E  
2.6.3 空气与金属导体表面的反射率 43 jHxg(]  
习题 44 q! +?  
参考文献 44 ;(0E#hGN  
第3章 平面光波在平界面层状介质薄膜中的反射与透射 45 XY;cz  
3.1 法向阻扰和光学有效导纳的概念 45 |oSx*Gh  
3.2 平面分界面单层均匀介质薄膜的反射与透射 47 .7*3V6h=F  
3.3 平面分界面多层均匀介质薄膜的反射与透射 53 8Jd\2T7h  
3.3.1 平面分界面多层均匀介质薄膜反射系数和透射系数计算的矩阵方法 53 b'N(eka  
3.3.2 多层增透膜和高反射膜的基本构成特点 55 prC1<rm  
3.4 非均匀介质膜层的特征短阵 61 Q`dzn=  
3.4.1 一阶近似 62 P%6-W5<  
3.4.2 二阶近似 63 P2S$Dk_<\X  
3.5 各向异性介质薄膜的分层矩阵计算方法 64 JZ5N Q)sX  
3.5.1 各向异性介质中的矩阵波动方程 64 _O-ZII~  
3.5.2 各向异性介质薄膜的矩阵波动方程 66 'Zdjd]  
3.5.3 均匀各向异性介质薄膜矩阵波动方程的解 70 #O< 2wMb2<  
3.5.4 单轴各向异性介质薄膜的特征矩阵 72 :Z@!*F  
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 ;MqH)M  
3.5.6 单层各向异性介质薄膜的反射与透射 75 S 'jH  
习题 79 4$+9Wv  
参考文献 79 ,h'q}5  
第4章 膜系设计图示法 81 (P-Bmu!s  
4.1 矢量法 81  0~{&  
4.2 导纳图解法 87 HY,+;tf2r  
4.2.1 单一等效界面等反射率导纳圆图和等相位导纳圆图 87 :h>d'+\  
4.2.2 单层膜系等折射率导纳圆图和等相位导纳圆图 89 '= _}&  
4.2.3 多层膜系等折射率导纳圆图 92 +@Oo)#V|.  
4.3 金属膜导纳圆图 97 L+}q !'8S  
4.4 膜系层间电场分布 99 do2~LmeW  
习题 100 S0_#h)  
参考文献 101 jrMY]Ea2`  
第二篇 光学等膜分类反应用 5y. n  
第5章 增透膜 102 I$o^F/RH  
5.1 表面反射对光学系统性能的影响 102 ,1"w2,=  
5.2 基底介质非相干叠加的透射率 104 Mb6 #97  
5.3 透射滤光片组合透射率 106 mr+J#  
5.4 均匀介质增透膜 107 HCh;Xi  
5.4.1 单层均匀介质增透膜 107 XCNfogl  
5.4.2 多层均匀介质增透膜 108 tp='PG.6  
5.5 非均匀介质增透膜 113 b5hJaXJN  
5.6 入射角变化对透射率的影响 115 Dl kHE8r\  
5.7 增透膜应用实例液晶显示增透膜 117 ^rI<}cfR  
习题 118 g7*ii X  
参考文献 118 km; M!}D  
第6章 高反射膜 120 Zc"Vf]:  
6.1 反射镜组合的反射率 120 .!ThqYo  
6.2 周期多层膜系的反射率 121 s6(iiB%d  
6.2.1 周期多层膜系的特征矩阵 121 un4q,Ac~0  
6.2.2 周期多层膜系的反射率和透射率 122 e>-a\g  
6.3 [HL]m类型的周期多层膜 123 D@V1}/$UoN  
6.4 (0.5L) H(0.5L)m类型的对称周期多层膜 126 =#@eDm%  
6.5 周期多层膜构成的宽带高反射膜 128 =(f+geA"hm  
6.6 中远红外区域的多层高反射膜 129 [TAW68f'  
6.7 软X 射线区域的多层高反射膜 131 8*nl Wl9qo  
6.8 金属反射镜 134 =v4;t'_^  
6.8.1 常用金属反射镜 134 EK^B=)q6:W  
6.8.2 金属一介质反射镜 136 o0Z(BTO  
6.9 影响反射特性的因素 137 =)Cqjp  
6.10 高反射镜应用实例 143 i,Yq oe`  
6.10.1 激光高反射镜 143 x&6SjlDb$K  
6.10.2 光刻机系统193nm 高反射膜 144 lMu}|d  
6.10.3 DLP/LCoS 技影薄膜宽角度高反射镜 145 N;XaK+_2F  
习题 146 FhZ^/= As  
参考文献 146 6N}>@Y5  
第7章 带通滤光片 149 ~+1t3M e  
7.1 带通滤光片的特性描述 149 *xEcX6ZHX  
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 6&p I{  
7.3 法布里一咱罗干涉仪透射率计算 151 ~c~$2Xo  
7.3.1 单层薄膜反射与透射计算的有效界面法 151 _pSCv:3T  
7.3.2 膜系透射定理 153 \#P>k;D  
7.3.3 法布里一躏罗干涉仪的透射率计算 155 d, fX3  
7.3.4 法布里础罗干涉仪透射特性分析 156 |=C&JA  
7.3.5 特殊带通滤光片信噪比的计算 164 3/P# 2&jt  
7.4 窄带和中等带宽滤光片 164 ?dJ-g~  
7.4.1 法布里踊罗干涉滤光片 164 {Mc^[}9  
7.4.2 窄带平顶多腔带通滤光片 172 MP|J 0=H5  
7.4.3 诱导带通滤光片 174 W\s ]qsLS  
7.5 超窄带带通滤光片 183 2IgTB|2  
7.6 宽带带通滤光片 185 RbUhLcG5  
7.7 带通滤光片的角特性 186 box(FjrZE  
7.8 极远紫外及软X 射线区域带通滤光片 190 5T?esF<  
7.9 多通道窄带带通滤光片 192 Y$0Y_fm%  
习题 193 tAfdbt  
参考文献 193 , Vz 1l_7  
第8章 截止滤光片 196 )D ^.{70N  
8.1 截止滤光片的特性描述 196 TqbDj|7`R  
8.2 吸收型截止滤光片 197 Mp=2}d%P  
8.3 干涉型截止滤光片 198 jseyT#2  
8.3.1 1/4波长周期膜系的透射特性 198 2BLcun  
8.3.2 周期对称膜系的光学等效导纳和等效相位 199 +@]b}W  
8.3.3 [(0.5H)L(0.5H)]和[ (0.5L) H(0.5L)]类型对称膜系的光学等效导纳和等效相位 201 o8+ZgXct  
8.3.4 [(0.5H)L(0.5H)Jm 和[(0.5L) H(0.5L)]m类型周期对称膜系的透射率 203 l MCoc'ae  
8.3.5 透射带内波纹的压缩 208 +.N3kH  
8.3.6 截止带的展宽 210 \%nFCK0  
8.3.7 透射带的展宽和压缩 212 [#y/`  
8.4 金属介质膜截止滤光片 218 Hl"qLrb4  
8.5 热反射镜、冷反射镜和太阳能电池覆盖膜 218 gxEa?QH  
习题 221 1eC1Cyw  
参考文献 221 ^h+,Kn0@  
第9章 带阻滤光片 223 8(R%?> 8  
9.1 带阻滤光片的特性描述 223 OR[6pr@  
9.2 周期对称膜系构成的带阻滤光片 223 5Xn+cw*  
9.2.1 单个周期对称膜层的等效导纳和等效相位 224 BJI}gm2y  
9.2.2 多层膜透射率的不变特性 224 t^HQ=*c  
9.2.3 周期对称多层膜通带内波纹的压缩 227 7XKPC+)1ya  
9.2.4 四种介质周期对称膜系构成的带阻滤光片 230 O>)<w Ms`  
9.3 非周期对称多层膜构成的带阻滤光片 231 1O bxQ_x  
9.4 正弦周期折射率带阻滤光片 232 Txkmt$h  
9.4.1 正弦周期折射率带阻滤光片的基本构成特点 233 ZMmaM "9  
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 bWzv7#dd=  
习题 241 v,Lv4)  
参考文献 241 _3UH"9g{  
第10章 分光镜 243 Nx~9Ug  
10.1 中性分光镜 243 6X(Yv2X&4%  
10.1.1 金属膜中性分光 244 -%]O-'  
10.1.2 介质膜中性分光 245 <rUH\z5cP  
10.1.3 金属介质膜中性分光 247 lWS @<j  
10.2 双色分光镜 249 1:<=zqh0  
10.3 偏振分光 254 =[8EQdR  
10.3.1 偏振特性的描述 254 jU2Dpxkt  
10.3.2 平板偏振分光镜 255 hC ^|  
10.3.3 棱镜偏振分光 258 ?bc-?<Xk  
10.3.4 宽角宽带偏振分光 259 Fw!wSzsk3  
10.4 消偏振分光 262 $:M*$r^u  
10.4.1 偏振分离的描述 263 -"qw5Y_oF?  
10.4.2 介质膜消偏振分光设计实例 267 J+f .r|?  
10.4.3 金属一介质膜消偏振分光设计实例 271 t0_o .S  
10.4.4 其他消偏振分光设计方法 273 t3ua5xw  
10.5 分光中的消色差问题 280 fj X~"U  
习题 281 c|<*w[%C  
参考文献 282 {@Y|"qIN  
第二篇 薄膜扶术基础 _jK    
第11章 薄膜制备技术 283 Wx#((T  
11.1 真空技术简介 283 !@mV$nTA  
11.1.1 真空的基本知识 283 "p>$^   
11.1.2 真空的获得 284 ,L#Qy>MOb  
11.1.3 真空的测量 286 s BP.P7u  
11.2 薄膜制备方法物理气相沉积 289 12 HBq8o  
11.2.1 蒸镀法 289 CW*Kd t  
11.2.2 溅射法 300 [:gPp)f,  
11.3 薄膜制备方法化学气相沉积 306 ~ZeF5  
11.3.1 化学气相沉积的原理 307 mm-!UsT  
11.3.2 常压化学气相沉积 308 ^)ouL25Z*2  
11.3.3 低压化学气相沉积 308 3R(GO.n=]  
11.3.4 等离子体增强化学气相沉积 309 Xd%c00"U  
11.3.5 光化学气相沉积 310 CJB   
11.3.6 金属有机化学气相沉积 311 G t 4| ]  
11.3.7 原子层沉积 312 $0WO 4C%M  
11.4 薄膜制备方法一一液相沉积 313 32!jF}qpD  
11.4.1 化学镀 313 ^'EeJN  
11.4.2 阳极氧化法 314 ^lVZW8  
11.4.3 溶胶一凝胶法 314 [.\uHt  
11.4.4 电镀 315 ySP1,xq  
11.4.5 LB 膜制备技术 315 Wyu$J  
11.5 光刻蚀 316 /]H6'  
11.5.1 光刻工艺 316 .kpL?_  
11.5.2 光刻胶 317 tpe:]T/xh  
11.5.3 掩模 318 PW(4-H  
11.5.4 曝光 318 pvL)BD  
11.5.5 刻蚀方法 318 f49pIcAq  
11.5.6 无掩模刻蚀 321 Jy&O4g/'5  
11.5.7 刻蚀图形及折射率 323 q$)$?"  
习题 323 P" +!mSe^~  
参考文献 324 /DOV/>@5%  
第12章 光学薄膜检测技术 326 *Ag</g@ h  
12.1 光谱分析技术基础 326 .?7u'%6x?{  
12.1.1 光度计和光谱仪的基本构成 326 ,|hM`<"?  
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 qfp,5@p  
12.2 薄膜透射率和反射率测量 333 ~jdvxoX-  
12.2.1 透射率测量 333 _'9("m V  
12.2.2 反射率测量 334 i#/,Q1yEn  
12.3 薄膜吸收和散射测量 338 <CrNDY  
12.3.1 吸收测量 338 RlH|G  
12.3.2 散射测量 342 DG& ({vy  
12.3.3 薄膜表面轮廓及粗糙度测量 344 ^z&eD,  
12.4 光学薄膜常数测量 347 ~R7F[R  
12.4.1 光度法 348 v~|~&Dwq  
12.4.2 全反射衰减法 354 2xBIfmR^y  
12.4.3 椭圆偏振法 357 >TSPEvWc  
12.5 光学薄膜激光损伤阔值检测 358 E6"+\-e  
12.5.1 光学薄膜激光损伤机理 359 "`P/j+-rt  
12.5.2 影响光学薄膜激光损伤阔值的因素 360 ]dzBm!u  
12.5.3 激光损伤阂值测量方法 362 H;('h#=cD  
12.5.4 提高光学薄膜损伤阂值的途径 366 USgZ%xk2  
12.6 薄膜微结构和化学成分检测 368 z~[:@mGl  
12.6.1 薄膜微结构 368 W;~ f865  
12.6.2 薄膜微结构检测 371 (,Zy 2wr=  
12.6.3 雕塑薄膜 372 Y~ j.Kt  
12.6.4 薄膜化学成分检测 373 Hc?8Q\O:  
12.7 薄膜非光学特性测量 375 C:S*ju K  
tHF -OarUO  
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小呀么小彬彬 2023-05-13 13:08
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