《薄膜光学与薄膜技术基础》

发布:cyqdesign 2020-06-01 23:03 阅读:7826
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。 :&E~~EUW  
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B>cx[.#!  
目录 yC!>7@m  
第一篇 薄膜元学基本理抢 l9H-N*Wx  
第1章 薄膜光学的电磁理论基础 1 hIa,PZ/Q  
1.1 麦克斯韦方程 1 {%\;'&@z\  
1.2 平面电磁波 6 qa6HwlC1  
1.2.1 复矢量波动方程一一齐次矢量亥姆霍兹方程 6 hWX4 P  
1.2.2 理想介质中的平面波解 7 .l,NmF9  
1.2.3 吸收介质中的平面波解 8 DnF|wS  
1.3 平均电磁能流密度光强 9 y35e3  
1.4 电磁波谱、光谱 10 ye| 2gH  
习题 12 ~4ijiw$  
参考文献 12 5iGz*_ m  
第2章 平面光波在两介质分界平面上的反射与透射 14 ;b_<5S  
2.1 各向同性理想介质界面的反射与透射 14 u(`7F(R  
2.1.1 S波反射与透射 14 =v{ R(IX%  
2.1.2 P波反射与透射 16 Lk-h AN{[  
2.2 各向同性吸收介质界面的反射与透射 18 F-Ku0z]){?  
2.2.1 S 波反射与透射 18 MA7&fNjB  
2.2.2 P 波反射与透射 20 aZ ta%3`)  
2.3 非均匀介质界面的反射与透射 21 2k`Q+[?{q>  
2.3.1 几何光学近似条件下非均匀介质中的波传播 21 RF\h69]:I  
2.3.2 任意非均匀介质界面的反射系数方程 24 F@ZB6~T~.  
2.4 各向异性介质界面的反射与透射 30 H\|H]:CE  
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 J^pq<   
2.4.2 平面对称各向异性介质界面的反射与透射 31 ]v$2JgF]@  
2.5 反射系数和透射系数随入射角的变化 36 sWP_fb1  
2.5.1 全反射与倏逝波 36 ZYz8ul$E  
2.5.2 全透射 37 tA K=W$r  
2.5.3 反射系数、透射系数振幅和相位随入射角变化 38 ]pVuRj'pP  
2.6 反射率和透射率 39 9}d^ll&  
2.6.1 理想介质分界面的反射率和透射率 40 ?A 5;"  
2.6.2 吸收介质分界面的反射率和透射率 41 y*I,i*iv  
2.6.3 空气与金属导体表面的反射率 43 \Oe8h#%  
习题 44 m khp@^5  
参考文献 44 1kh()IrA  
第3章 平面光波在平界面层状介质薄膜中的反射与透射 45 @8SA^u0  
3.1 法向阻扰和光学有效导纳的概念 45 {\ BFWGX  
3.2 平面分界面单层均匀介质薄膜的反射与透射 47 rX|{nb  
3.3 平面分界面多层均匀介质薄膜的反射与透射 53 P m|S>r  
3.3.1 平面分界面多层均匀介质薄膜反射系数和透射系数计算的矩阵方法 53 &LhR0A  
3.3.2 多层增透膜和高反射膜的基本构成特点 55 %D+NrL(  
3.4 非均匀介质膜层的特征短阵 61 QV=|' S  
3.4.1 一阶近似 62 3MHByT %  
3.4.2 二阶近似 63 t\-;n:p-  
3.5 各向异性介质薄膜的分层矩阵计算方法 64 Z7dVy8J  
3.5.1 各向异性介质中的矩阵波动方程 64 VCUsvhI  
3.5.2 各向异性介质薄膜的矩阵波动方程 66 3O?[Yhk`.  
3.5.3 均匀各向异性介质薄膜矩阵波动方程的解 70 }A7 ] bd  
3.5.4 单轴各向异性介质薄膜的特征矩阵 72 V}q=!zz  
3.5.5 非均匀各向异性介质薄膜矩阵波动方程的数值解 74 /6#i$\ j  
3.5.6 单层各向异性介质薄膜的反射与透射 75 w?M` gl8r  
习题 79 r59BBW)M  
参考文献 79 VOrBNu  
第4章 膜系设计图示法 81 jp#/]>(9Z  
4.1 矢量法 81 ??g = `yH  
4.2 导纳图解法 87 Y r 1k\q  
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 :ZU-Vi.b  
4.2.2 单层膜系等折射率导纳圆图和等相位导纳圆图 89 w#RfD  
4.2.3 多层膜系等折射率导纳圆图 92 Qy| 6A@  
4.3 金属膜导纳圆图 97 ZG_iF#  
4.4 膜系层间电场分布 99 nbU?:=P  
习题 100 \Oa11c`6  
参考文献 101 WizVw&Iv  
第二篇 光学等膜分类反应用 a |0f B4G  
第5章 增透膜 102  H r;\}  
5.1 表面反射对光学系统性能的影响 102 ^a;412  
5.2 基底介质非相干叠加的透射率 104 <l^#FH  
5.3 透射滤光片组合透射率 106 ?YhGW   
5.4 均匀介质增透膜 107 3b1%^@,ACy  
5.4.1 单层均匀介质增透膜 107 4>te>[  
5.4.2 多层均匀介质增透膜 108 =-n7/  
5.5 非均匀介质增透膜 113 !v]~ut !p  
5.6 入射角变化对透射率的影响 115 d8/KTl  
5.7 增透膜应用实例液晶显示增透膜 117 L ^{C4}x=  
习题 118 -n`2>L1  
参考文献 118 ?F@X>zR2  
第6章 高反射膜 120 7N[Cs$_]  
6.1 反射镜组合的反射率 120 q%8Ck)xz  
6.2 周期多层膜系的反射率 121 >I;J!{  
6.2.1 周期多层膜系的特征矩阵 121 NIxtT>[+3  
6.2.2 周期多层膜系的反射率和透射率 122 x.aqy'/`  
6.3 [HL]m类型的周期多层膜 123 -Oc  
6.4 (0.5L) H(0.5L)m类型的对称周期多层膜 126 p$@l,4@{  
6.5 周期多层膜构成的宽带高反射膜 128 k= oCpXq^  
6.6 中远红外区域的多层高反射膜 129 t{Gc,S!]5  
6.7 软X 射线区域的多层高反射膜 131 }i@%$Ixsn  
6.8 金属反射镜 134 Ihg1%.^V\  
6.8.1 常用金属反射镜 134 wxo{gBq  
6.8.2 金属一介质反射镜 136 EMMp4KKOx+  
6.9 影响反射特性的因素 137 L$ ZZ]?7j  
6.10 高反射镜应用实例 143 1c}LX.9K  
6.10.1 激光高反射镜 143 }}w Z  
6.10.2 光刻机系统193nm 高反射膜 144 $o>6Io|D  
6.10.3 DLP/LCoS 技影薄膜宽角度高反射镜 145 DjQgF=;  
习题 146 n% ={!WD  
参考文献 146 P_%kYcX'  
第7章 带通滤光片 149 4#2iq@s  
7.1 带通滤光片的特性描述 149 SyCa~M!}>  
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 +}.S:w_xQ  
7.3 法布里一咱罗干涉仪透射率计算 151 k{w  
7.3.1 单层薄膜反射与透射计算的有效界面法 151 K{[N.dX(  
7.3.2 膜系透射定理 153 m00 5*>IY  
7.3.3 法布里一躏罗干涉仪的透射率计算 155 c-bTf$6}  
7.3.4 法布里础罗干涉仪透射特性分析 156 'w~e>$WI  
7.3.5 特殊带通滤光片信噪比的计算 164 73>Hzpv0  
7.4 窄带和中等带宽滤光片 164 NM&R\GI  
7.4.1 法布里踊罗干涉滤光片 164 K:8. Dvn  
7.4.2 窄带平顶多腔带通滤光片 172 uT 2w2A;  
7.4.3 诱导带通滤光片 174 PHQ99&F1  
7.5 超窄带带通滤光片 183 37nGFH`K2m  
7.6 宽带带通滤光片 185 |!.VpN&  
7.7 带通滤光片的角特性 186 vN3uLz'<  
7.8 极远紫外及软X 射线区域带通滤光片 190 T +~ _D  
7.9 多通道窄带带通滤光片 192 co [  
习题 193 71!'k>]h  
参考文献 193 ZRLS3*`  
第8章 截止滤光片 196 6`U]%qx_I  
8.1 截止滤光片的特性描述 196 pQ yH`  
8.2 吸收型截止滤光片 197 "%]vSr  
8.3 干涉型截止滤光片 198 cSWn4-B@l  
8.3.1 1/4波长周期膜系的透射特性 198 m. "T3K  
8.3.2 周期对称膜系的光学等效导纳和等效相位 199 .[8g6:>  
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 19 <Lgr  
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 wA?q/cw C  
8.3.5 透射带内波纹的压缩 208 4]mAV\1  
8.3.6 截止带的展宽 210 ewORb  
8.3.7 透射带的展宽和压缩 212 Q]<6i  
8.4 金属介质膜截止滤光片 218 SQJ }$#=  
8.5 热反射镜、冷反射镜和太阳能电池覆盖膜 218 SWPb=[WEz  
习题 221 pA?2UZ  
参考文献 221 B7ty*)i?  
第9章 带阻滤光片 223 l~c# X3E  
9.1 带阻滤光片的特性描述 223 XL!^tMk  
9.2 周期对称膜系构成的带阻滤光片 223 "Iwd-#;$;  
9.2.1 单个周期对称膜层的等效导纳和等效相位 224 E (bx/f  
9.2.2 多层膜透射率的不变特性 224 Ze-MB0w  
9.2.3 周期对称多层膜通带内波纹的压缩 227 p{S#>JTr  
9.2.4 四种介质周期对称膜系构成的带阻滤光片 230 )9'Zb`n  
9.3 非周期对称多层膜构成的带阻滤光片 231 0$\ j  
9.4 正弦周期折射率带阻滤光片 232 &&K"3"um  
9.4.1 正弦周期折射率带阻滤光片的基本构成特点 233 WpPI6bd  
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 .Mu]uQUF  
习题 241 `(Ij@8 4  
参考文献 241 BFH=cs  
第10章 分光镜 243 i $W E1-  
10.1 中性分光镜 243 =VOl  *  
10.1.1 金属膜中性分光 244 -P[bA0N,  
10.1.2 介质膜中性分光 245 d6ABgQi0  
10.1.3 金属介质膜中性分光 247 CyEEE2cV  
10.2 双色分光镜 249 &p6^    
10.3 偏振分光 254 i8H!4l  
10.3.1 偏振特性的描述 254 JTI 'W  
10.3.2 平板偏振分光镜 255 9_I#{ ?  
10.3.3 棱镜偏振分光 258 (D <o=Q  
10.3.4 宽角宽带偏振分光 259 #uHl  
10.4 消偏振分光 262 6> Ca O  
10.4.1 偏振分离的描述 263 @#W$7Gwf0  
10.4.2 介质膜消偏振分光设计实例 267 g"o),$tm  
10.4.3 金属一介质膜消偏振分光设计实例 271 bJ6@ B<  
10.4.4 其他消偏振分光设计方法 273 j+7ok 5J#  
10.5 分光中的消色差问题 280 sksop4gu5  
习题 281 xzjG|"a[GB  
参考文献 282 [tY+P7j9)  
第二篇 薄膜扶术基础 j~:N8(=  
第11章 薄膜制备技术 283 cA]Ch>]A%  
11.1 真空技术简介 283 4bZ +nQgLu  
11.1.1 真空的基本知识 283 Y\1XKAfB  
11.1.2 真空的获得 284 5xF R7%_&  
11.1.3 真空的测量 286 jtF et{  
11.2 薄膜制备方法物理气相沉积 289 [H8QxJk  
11.2.1 蒸镀法 289 }R]^%q@&  
11.2.2 溅射法 300 l5bd);L tq  
11.3 薄膜制备方法化学气相沉积 306 }4M4D/=  
11.3.1 化学气相沉积的原理 307 ^&-H"jF  
11.3.2 常压化学气相沉积 308 1=X"|`<!  
11.3.3 低压化学气相沉积 308 &?@5G  
11.3.4 等离子体增强化学气相沉积 309 L_4Zx sIv  
11.3.5 光化学气相沉积 310 ' y9yx[P  
11.3.6 金属有机化学气相沉积 311 OK"B`*  
11.3.7 原子层沉积 312 2AZ)|dM'`  
11.4 薄膜制备方法一一液相沉积 313 :n?K[f?LfY  
11.4.1 化学镀 313 =z$XqT.'  
11.4.2 阳极氧化法 314 l[J'FR:  
11.4.3 溶胶一凝胶法 314 w 9mi2=  
11.4.4 电镀 315 fQB>0RR2  
11.4.5 LB 膜制备技术 315 B "z`X!\  
11.5 光刻蚀 316 dq{wFI)  
11.5.1 光刻工艺 316 xX ktMlI  
11.5.2 光刻胶 317 tsA+B&R_]  
11.5.3 掩模 318 uM^eoh_  
11.5.4 曝光 318 r6Hdp  
11.5.5 刻蚀方法 318 a|x1aN 0  
11.5.6 无掩模刻蚀 321 >_4Ck{^d#  
11.5.7 刻蚀图形及折射率 323 x{X(Y]*1S  
习题 323 BWct0=  
参考文献 324 2h6<'2'o1  
第12章 光学薄膜检测技术 326 `KgWaf-  
12.1 光谱分析技术基础 326 Qw ukhD7  
12.1.1 光度计和光谱仪的基本构成 326 lKd+,<  
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 $`Z-,AJc  
12.2 薄膜透射率和反射率测量 333 fq.ui3lP)  
12.2.1 透射率测量 333 V #0F2GV<,  
12.2.2 反射率测量 334 }jQxwi)  
12.3 薄膜吸收和散射测量 338 :[1^IH(sb  
12.3.1 吸收测量 338 p`)GO.pz  
12.3.2 散射测量 342 3Ms ` ajJ  
12.3.3 薄膜表面轮廓及粗糙度测量 344 UvSvgDMl  
12.4 光学薄膜常数测量 347 ^ 2"r't  
12.4.1 光度法 348 HWJ(O/N  
12.4.2 全反射衰减法 354 Tl^9!>\Q  
12.4.3 椭圆偏振法 357 ,&$+ {3  
12.5 光学薄膜激光损伤阔值检测 358 BitP?6KX  
12.5.1 光学薄膜激光损伤机理 359 v`"z  
12.5.2 影响光学薄膜激光损伤阔值的因素 360 S <C'#vj  
12.5.3 激光损伤阂值测量方法 362 =/Ob kVYf  
12.5.4 提高光学薄膜损伤阂值的途径 366 }Km+5'G'U  
12.6 薄膜微结构和化学成分检测 368 e6C;A]T2E  
12.6.1 薄膜微结构 368 '~HCYE:5  
12.6.2 薄膜微结构检测 371 VQ5D?^'0/  
12.6.3 雕塑薄膜 372 lWr{v\L'  
12.6.4 薄膜化学成分检测 373 9 )1 8  
12.7 薄膜非光学特性测量 375 :a M ZJm  
|H`}w2U[j  
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小呀么小彬彬 2023-05-13 13:08
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