《薄膜光学与薄膜技术基础》

发布:cyqdesign 2020-06-01 23:03 阅读:7855
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。 9_?<T;]"  
15VvZ![$V  
mU(v9Jpf7  
目录 fK~8h  
第一篇 薄膜元学基本理抢 2}7_Y6RS*  
第1章 薄膜光学的电磁理论基础 1 W[k rq_c-  
1.1 麦克斯韦方程 1 _xH<R  
1.2 平面电磁波 6 ,cxe"U  
1.2.1 复矢量波动方程一一齐次矢量亥姆霍兹方程 6 \[qxOZ{  
1.2.2 理想介质中的平面波解 7 ~+d{:WY  
1.2.3 吸收介质中的平面波解 8 #eN2{G=4+  
1.3 平均电磁能流密度光强 9 CzY18-L@EX  
1.4 电磁波谱、光谱 10 TV0sxod6  
习题 12 t^Lb}A#$4  
参考文献 12 q sUBvq  
第2章 平面光波在两介质分界平面上的反射与透射 14 #6 ni~d&0  
2.1 各向同性理想介质界面的反射与透射 14 O8A(OfX  
2.1.1 S波反射与透射 14 KgbBa2@ +  
2.1.2 P波反射与透射 16 QgKR=GR6  
2.2 各向同性吸收介质界面的反射与透射 18 $9j>oUG  
2.2.1 S 波反射与透射 18  Lagk   
2.2.2 P 波反射与透射 20 Nmd{C(^o  
2.3 非均匀介质界面的反射与透射 21 n!AW9]  
2.3.1 几何光学近似条件下非均匀介质中的波传播 21 bI3GI:hp  
2.3.2 任意非均匀介质界面的反射系数方程 24 R!%HQA1U  
2.4 各向异性介质界面的反射与透射 30 wd32q7lGo1  
2.4.1 平面对称各向异性介质中麦克斯韦方程的分量形式 31 4DDBf j  
2.4.2 平面对称各向异性介质界面的反射与透射 31 =L@CZ"  
2.5 反射系数和透射系数随入射角的变化 36 6`iYIXnz  
2.5.1 全反射与倏逝波 36 8ki3>"!A  
2.5.2 全透射 37 b%*`}B  
2.5.3 反射系数、透射系数振幅和相位随入射角变化 38 u,nn\>Y  
2.6 反射率和透射率 39 qou\4YZ  
2.6.1 理想介质分界面的反射率和透射率 40  r73W. &  
2.6.2 吸收介质分界面的反射率和透射率 41  3s| :7  
2.6.3 空气与金属导体表面的反射率 43 pH.&C 5kA  
习题 44 ?{}P#sn  
参考文献 44 PNd'21N  
第3章 平面光波在平界面层状介质薄膜中的反射与透射 45 >itNa.K  
3.1 法向阻扰和光学有效导纳的概念 45  Qe7=6<  
3.2 平面分界面单层均匀介质薄膜的反射与透射 47 oemN$g&7  
3.3 平面分界面多层均匀介质薄膜的反射与透射 53 *!TQC6b$  
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 livKiX`  
3.3.2 多层增透膜和高反射膜的基本构成特点 55 wdf;LM  
3.4 非均匀介质膜层的特征短阵 61 )iiaT~ ]  
3.4.1 一阶近似 62 D vvi)/<  
3.4.2 二阶近似 63 ?<BI)[B  
3.5 各向异性介质薄膜的分层矩阵计算方法 64 bcvm]aPu  
3.5.1 各向异性介质中的矩阵波动方程 64 po'b((q  
3.5.2 各向异性介质薄膜的矩阵波动方程 66 ,Y6]x^W  
3.5.3 均匀各向异性介质薄膜矩阵波动方程的解 70 XkkzY5rxOc  
3.5.4 单轴各向异性介质薄膜的特征矩阵 72 ~OsLbz:  
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 :*h1ik4t  
3.5.6 单层各向异性介质薄膜的反射与透射 75 J)y g<*/3  
习题 79 d (x'\4(K  
参考文献 79 1ig*Xp[  
第4章 膜系设计图示法 81 ?>{u@tYL  
4.1 矢量法 81 #"~\/sb   
4.2 导纳图解法 87 U?Dr0wD;[  
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 < `"  
4.2.2 单层膜系等折射率导纳圆图和等相位导纳圆图 89 u?fM.=/N  
4.2.3 多层膜系等折射率导纳圆图 92 JFO,Q -y\  
4.3 金属膜导纳圆图 97 rv(N0p/  
4.4 膜系层间电场分布 99 EI*~VFx  
习题 100 N>YSXh`W`y  
参考文献 101 3) d }3w {  
第二篇 光学等膜分类反应用 i/n ee_  
第5章 增透膜 102 [;7zg@Sa  
5.1 表面反射对光学系统性能的影响 102 B|"/bQ  
5.2 基底介质非相干叠加的透射率 104 Ipq0 1 +  
5.3 透射滤光片组合透射率 106 ^'`(E_2u  
5.4 均匀介质增透膜 107 i ]8bj5j{  
5.4.1 单层均匀介质增透膜 107 VD@$y^!H  
5.4.2 多层均匀介质增透膜 108 nyqX\m-  
5.5 非均匀介质增透膜 113 $#+D:W)az  
5.6 入射角变化对透射率的影响 115 RCYv2=m>Q  
5.7 增透膜应用实例液晶显示增透膜 117 WA1d8nl  
习题 118 Kr'?h'F  
参考文献 118 g(X `.0  
第6章 高反射膜 120 `Mt|+iT$p  
6.1 反射镜组合的反射率 120 D@9 +yu=S  
6.2 周期多层膜系的反射率 121 n.a2%,|v  
6.2.1 周期多层膜系的特征矩阵 121 GTTEg{  
6.2.2 周期多层膜系的反射率和透射率 122 (B$>o.(JA  
6.3 [HL]m类型的周期多层膜 123 :<B_V<  
6.4 (0.5L) H(0.5L)m类型的对称周期多层膜 126 D&"lu*"tg  
6.5 周期多层膜构成的宽带高反射膜 128 m:`M&Xs&  
6.6 中远红外区域的多层高反射膜 129 =H23eOS_#  
6.7 软X 射线区域的多层高反射膜 131 _eq$C=3Ta  
6.8 金属反射镜 134 w0Nm.=I-   
6.8.1 常用金属反射镜 134 B0gD4MX/  
6.8.2 金属一介质反射镜 136 _V1:'T8  
6.9 影响反射特性的因素 137 >itabG-&  
6.10 高反射镜应用实例 143 w9<'0wcs  
6.10.1 激光高反射镜 143 'R'hRMD9o  
6.10.2 光刻机系统193nm 高反射膜 144 1hCU"|VH:  
6.10.3 DLP/LCoS 技影薄膜宽角度高反射镜 145 D8u`6/^  
习题 146 hp/pm6  
参考文献 146 @:PMb Ub  
第7章 带通滤光片 149 DpA)Vdj  
7.1 带通滤光片的特性描述 149 ]i6* $qgma  
7.2 带通滤光片的基本构型一一法布里一咱罗干涉仪及其变形 150 !*~QB4\2b  
7.3 法布里一咱罗干涉仪透射率计算 151 ^78N25RU(  
7.3.1 单层薄膜反射与透射计算的有效界面法 151 { V(~  
7.3.2 膜系透射定理 153 jlF3LK)9q  
7.3.3 法布里一躏罗干涉仪的透射率计算 155 J;>~PXB  
7.3.4 法布里础罗干涉仪透射特性分析 156 9M7P|Q  
7.3.5 特殊带通滤光片信噪比的计算 164 Cj4Y, N  
7.4 窄带和中等带宽滤光片 164 ko[d axUB  
7.4.1 法布里踊罗干涉滤光片 164 <yEApWd;  
7.4.2 窄带平顶多腔带通滤光片 172 WHv6E!^\_  
7.4.3 诱导带通滤光片 174 BQ u8$W  
7.5 超窄带带通滤光片 183 HH7WMYoKY  
7.6 宽带带通滤光片 185 G8__6v~  
7.7 带通滤光片的角特性 186 E:/!]sm!  
7.8 极远紫外及软X 射线区域带通滤光片 190 d7r!<u&/  
7.9 多通道窄带带通滤光片 192 v@GhwL  
习题 193 oVZzvK(zR  
参考文献 193 wE=I3E%  
第8章 截止滤光片 196 e~(e&4pb  
8.1 截止滤光片的特性描述 196 ;qUB[Kw  
8.2 吸收型截止滤光片 197 j0~c2  
8.3 干涉型截止滤光片 198 9#hp]0S6  
8.3.1 1/4波长周期膜系的透射特性 198 O/Hj-u6&A  
8.3.2 周期对称膜系的光学等效导纳和等效相位 199 PPySOkmS3  
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 1Dhe! n#  
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 xFThs,w  
8.3.5 透射带内波纹的压缩 208 *tRsm"}  
8.3.6 截止带的展宽 210 \MmOI<Hd-  
8.3.7 透射带的展宽和压缩 212 286reeN/e  
8.4 金属介质膜截止滤光片 218 V[*>}XQER  
8.5 热反射镜、冷反射镜和太阳能电池覆盖膜 218 [QQM/?  
习题 221 /*BU5  
参考文献 221 11#b%dT  
第9章 带阻滤光片 223 Da8gOZ  
9.1 带阻滤光片的特性描述 223 .xT{Rz  
9.2 周期对称膜系构成的带阻滤光片 223 B/@LE{qUn  
9.2.1 单个周期对称膜层的等效导纳和等效相位 224 S _U |w9q  
9.2.2 多层膜透射率的不变特性 224 MbInXv$q2/  
9.2.3 周期对称多层膜通带内波纹的压缩 227 @73kry v  
9.2.4 四种介质周期对称膜系构成的带阻滤光片 230 eXnSH$uI  
9.3 非周期对称多层膜构成的带阻滤光片 231 5RWqHPw+  
9.4 正弦周期折射率带阻滤光片 232 iZ}c[hC'3`  
9.4.1 正弦周期折射率带阻滤光片的基本构成特点 233 3o>JJJ=]  
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 {j`8XWLZZN  
习题 241 0nD?X+u  
参考文献 241 -?1R l:rM  
第10章 分光镜 243 ST[TKL<]  
10.1 中性分光镜 243 F Xr\  
10.1.1 金属膜中性分光 244 U<sGj~"#  
10.1.2 介质膜中性分光 245 &0bq3JGW  
10.1.3 金属介质膜中性分光 247 J;wBS w%1  
10.2 双色分光镜 249 tw zV-8\  
10.3 偏振分光 254 YCb|eS^u  
10.3.1 偏振特性的描述 254 w[ 3a^  
10.3.2 平板偏振分光镜 255 Btzes.  
10.3.3 棱镜偏振分光 258 ?<N} Xh  
10.3.4 宽角宽带偏振分光 259 8`)* ?Q9~  
10.4 消偏振分光 262 }xBO;  
10.4.1 偏振分离的描述 263 hPz=Ec<zW  
10.4.2 介质膜消偏振分光设计实例 267 WH39=)D%u  
10.4.3 金属一介质膜消偏振分光设计实例 271 iQ2}*:Jc$  
10.4.4 其他消偏振分光设计方法 273 M"p%CbcI]  
10.5 分光中的消色差问题 280 zx]r.V  
习题 281 {t! &x:  
参考文献 282 ge?0>UU;~  
第二篇 薄膜扶术基础 2TB'HNTFx  
第11章 薄膜制备技术 283 DQ/rx`BG  
11.1 真空技术简介 283 - (((y)!  
11.1.1 真空的基本知识 283 0iR?r+|  
11.1.2 真空的获得 284 }m^^6h  
11.1.3 真空的测量 286 /!t:MK;  
11.2 薄膜制备方法物理气相沉积 289 [ypE[   
11.2.1 蒸镀法 289 M,ybj5:6  
11.2.2 溅射法 300 mDv<d=p!  
11.3 薄膜制备方法化学气相沉积 306 _s0)Dl6K  
11.3.1 化学气相沉积的原理 307 9-_Lc<  
11.3.2 常压化学气相沉积 308 ?F$#t6Q  
11.3.3 低压化学气相沉积 308 r 20!   
11.3.4 等离子体增强化学气相沉积 309 +0*\q  
11.3.5 光化学气相沉积 310 =a=:+q g  
11.3.6 金属有机化学气相沉积 311 HfH_jnR*  
11.3.7 原子层沉积 312 ^q& Rl\  
11.4 薄膜制备方法一一液相沉积 313 iumwhb  
11.4.1 化学镀 313 3w p@OF_  
11.4.2 阳极氧化法 314 H$^9#{  
11.4.3 溶胶一凝胶法 314 f9Xa}*  
11.4.4 电镀 315 baTd;`Pn  
11.4.5 LB 膜制备技术 315 "x;FE<I  
11.5 光刻蚀 316 @mg5vt!$`  
11.5.1 光刻工艺 316 kxyOe[7 S  
11.5.2 光刻胶 317 jz;{,F  
11.5.3 掩模 318 5$> buYF  
11.5.4 曝光 318 Dt7z<1-)l  
11.5.5 刻蚀方法 318 FcZ)^RQ4G  
11.5.6 无掩模刻蚀 321 seAEv0YWz  
11.5.7 刻蚀图形及折射率 323  Glx{Zu=  
习题 323 iI'ib-d  
参考文献 324 jjEu  
第12章 光学薄膜检测技术 326 1TfFWlf[B  
12.1 光谱分析技术基础 326 ~~"U[G1  
12.1.1 光度计和光谱仪的基本构成 326 |=VWE>g  
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 2{ l|<'  
12.2 薄膜透射率和反射率测量 333 rbv  
12.2.1 透射率测量 333 Jc5Y Gj7  
12.2.2 反射率测量 334 =2rdbq6R  
12.3 薄膜吸收和散射测量 338 !U2<\!_  
12.3.1 吸收测量 338 e~># M $  
12.3.2 散射测量 342 >Q"3dw  
12.3.3 薄膜表面轮廓及粗糙度测量 344 _^RN$4.R>  
12.4 光学薄膜常数测量 347 Uh1UZ r  
12.4.1 光度法 348 x@O )QaBN!  
12.4.2 全反射衰减法 354 !~7lY]_U  
12.4.3 椭圆偏振法 357 k+i0@G'C(  
12.5 光学薄膜激光损伤阔值检测 358 f0%'4t  
12.5.1 光学薄膜激光损伤机理 359 #^|2PFh5  
12.5.2 影响光学薄膜激光损伤阔值的因素 360 pV:44  
12.5.3 激光损伤阂值测量方法 362 wM;=^br  
12.5.4 提高光学薄膜损伤阂值的途径 366 MZX@Gi<S[  
12.6 薄膜微结构和化学成分检测 368 &E!m(|6?+  
12.6.1 薄膜微结构 368 B2_fCSlg  
12.6.2 薄膜微结构检测 371 , .=7{y~  
12.6.3 雕塑薄膜 372 ?/@XJcm+  
12.6.4 薄膜化学成分检测 373 ;.$vDin6  
12.7 薄膜非光学特性测量 375 HKOSS-`5  
x2b t^!t.  
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小呀么小彬彬 2023-05-13 13:08
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