《薄膜光学与薄膜技术基础》

发布:cyqdesign 2020-06-01 23:03 阅读:7952
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。 wqEO+7)S  
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目录 kcGs2Y_*&  
第一篇 薄膜元学基本理抢 ^NwXvp>7-  
第1章 薄膜光学的电磁理论基础 1 \Jq$!foYx  
1.1 麦克斯韦方程 1 pxy=edd  
1.2 平面电磁波 6 TJjcX?:(  
1.2.1 复矢量波动方程一一齐次矢量亥姆霍兹方程 6 //T1e7)  
1.2.2 理想介质中的平面波解 7 E:'TZ4Z  
1.2.3 吸收介质中的平面波解 8 ]Y@Db5S$T  
1.3 平均电磁能流密度光强 9 E_k<EQ%r  
1.4 电磁波谱、光谱 10 ElLDSo@WvR  
习题 12 M+4>l\   
参考文献 12 30cZz  
第2章 平面光波在两介质分界平面上的反射与透射 14 4&]Sb}  
2.1 各向同性理想介质界面的反射与透射 14 rV;X1x}l  
2.1.1 S波反射与透射 14 B'<k*9=Nv8  
2.1.2 P波反射与透射 16 Jse;@K5y  
2.2 各向同性吸收介质界面的反射与透射 18 3Run.Gv\  
2.2.1 S 波反射与透射 18 mNhVLB  
2.2.2 P 波反射与透射 20 4B? 8$&b  
2.3 非均匀介质界面的反射与透射 21 @ )nxX))a  
2.3.1 几何光学近似条件下非均匀介质中的波传播 21 bWU4lPfP  
2.3.2 任意非均匀介质界面的反射系数方程 24 r: Ij\YQ  
2.4 各向异性介质界面的反射与透射 30 O_-Lm4g?4  
2.4.1 平面对称各向异性介质中麦克斯韦方程的分量形式 31 {6}H}_( ]  
2.4.2 平面对称各向异性介质界面的反射与透射 31 Z{&dzc  
2.5 反射系数和透射系数随入射角的变化 36 u~[=5r  
2.5.1 全反射与倏逝波 36 a ;@G  
2.5.2 全透射 37 wNQhz.>y  
2.5.3 反射系数、透射系数振幅和相位随入射角变化 38 E d6k7  
2.6 反射率和透射率 39 b/^i  
2.6.1 理想介质分界面的反射率和透射率 40  M18<d1*  
2.6.2 吸收介质分界面的反射率和透射率 41 a@+n  
2.6.3 空气与金属导体表面的反射率 43 9Q)9*nHe  
习题 44 ^&^~LKl~  
参考文献 44 i|M^QKvF  
第3章 平面光波在平界面层状介质薄膜中的反射与透射 45 vq(ElXTO  
3.1 法向阻扰和光学有效导纳的概念 45 r5#8V zr  
3.2 平面分界面单层均匀介质薄膜的反射与透射 47 vSyR% j  
3.3 平面分界面多层均匀介质薄膜的反射与透射 53 /O@TqH  
3.3.1 平面分界面多层均匀介质薄膜反射系数和透射系数计算的矩阵方法 53 h zv4+1Wd[  
3.3.2 多层增透膜和高反射膜的基本构成特点 55 d#l z^Ls2  
3.4 非均匀介质膜层的特征短阵 61 <<#j?%  
3.4.1 一阶近似 62 ,e]|[,r#5  
3.4.2 二阶近似 63 *SP@`)\D  
3.5 各向异性介质薄膜的分层矩阵计算方法 64 xb6y=L  
3.5.1 各向异性介质中的矩阵波动方程 64 b# v+_7  
3.5.2 各向异性介质薄膜的矩阵波动方程 66 ]!% p21e  
3.5.3 均匀各向异性介质薄膜矩阵波动方程的解 70 .eZsKc-@  
3.5.4 单轴各向异性介质薄膜的特征矩阵 72 e#{,M8  
3.5.5 非均匀各向异性介质薄膜矩阵波动方程的数值解 74 J%9)&a W  
3.5.6 单层各向异性介质薄膜的反射与透射 75 St`3Z/|h  
习题 79 <.d^jgG(j  
参考文献 79 u( kacQ7  
第4章 膜系设计图示法 81 0 rge]w.X  
4.1 矢量法 81 "~:AsZ"7  
4.2 导纳图解法 87 %t.L;G  
4.2.1 单一等效界面等反射率导纳圆图和等相位导纳圆图 87 c}$C=s5 h}  
4.2.2 单层膜系等折射率导纳圆图和等相位导纳圆图 89 Ej;BI#gx=  
4.2.3 多层膜系等折射率导纳圆图 92 '=eG[#gy  
4.3 金属膜导纳圆图 97 J/T$.*X  
4.4 膜系层间电场分布 99 C~o\Q# *j  
习题 100 L'A>IBrz  
参考文献 101 N A`qC.K   
第二篇 光学等膜分类反应用 Ja`xG{~Y7i  
第5章 增透膜 102 *PSUB{i(  
5.1 表面反射对光学系统性能的影响 102 !=/wpsH  
5.2 基底介质非相干叠加的透射率 104 sfo+B$4|  
5.3 透射滤光片组合透射率 106 B)!ty"  
5.4 均匀介质增透膜 107 Tl/!Dn  
5.4.1 单层均匀介质增透膜 107 [p:mja.6y  
5.4.2 多层均匀介质增透膜 108 V{D~e0i/v  
5.5 非均匀介质增透膜 113 f$2DV:wuC  
5.6 入射角变化对透射率的影响 115 |``rSEXYs  
5.7 增透膜应用实例液晶显示增透膜 117 +xL*`fn  
习题 118 Qo%IZw$l  
参考文献 118 *i`t4N A  
第6章 高反射膜 120 9^4BqAWYrV  
6.1 反射镜组合的反射率 120 VMZUJ2Yj/&  
6.2 周期多层膜系的反射率 121 ' 5F3,/r  
6.2.1 周期多层膜系的特征矩阵 121 d~hN`ff  
6.2.2 周期多层膜系的反射率和透射率 122 B)v|A  
6.3 [HL]m类型的周期多层膜 123 9$~a&lXO5  
6.4 (0.5L) H(0.5L)m类型的对称周期多层膜 126 P #PRzt  
6.5 周期多层膜构成的宽带高反射膜 128 /%F}vW(!  
6.6 中远红外区域的多层高反射膜 129 g##yR/L  
6.7 软X 射线区域的多层高反射膜 131 e'y$X;nIv  
6.8 金属反射镜 134 2d60o~ E  
6.8.1 常用金属反射镜 134 B3';Tcs  
6.8.2 金属一介质反射镜 136 n)bbEXO  
6.9 影响反射特性的因素 137 9!>Ks8'.d  
6.10 高反射镜应用实例 143 Tu[I84  
6.10.1 激光高反射镜 143 6eB2mcV  
6.10.2 光刻机系统193nm 高反射膜 144 #`5>XfbmQ(  
6.10.3 DLP/LCoS 技影薄膜宽角度高反射镜 145 +qiI;C_P\  
习题 146 nQm (UN  
参考文献 146 />0 Bm`A  
第7章 带通滤光片 149 ;i>(r;ZM  
7.1 带通滤光片的特性描述 149 Pxy+W*t  
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 }fqy vI  
7.3 法布里一咱罗干涉仪透射率计算 151 04E S>'@  
7.3.1 单层薄膜反射与透射计算的有效界面法 151 O,_k.EH  
7.3.2 膜系透射定理 153 \; FE@  
7.3.3 法布里一躏罗干涉仪的透射率计算 155 ny'wS  
7.3.4 法布里础罗干涉仪透射特性分析 156 2E$K='H:,  
7.3.5 特殊带通滤光片信噪比的计算 164 :RG=3T[  
7.4 窄带和中等带宽滤光片 164 kBlk^=h<:w  
7.4.1 法布里踊罗干涉滤光片 164 dm~Uj  
7.4.2 窄带平顶多腔带通滤光片 172 $*S&i(z  
7.4.3 诱导带通滤光片 174 Ja[7/  
7.5 超窄带带通滤光片 183 WMXxP gik  
7.6 宽带带通滤光片 185 14S_HwX  
7.7 带通滤光片的角特性 186 VTl\'>(Cl  
7.8 极远紫外及软X 射线区域带通滤光片 190 1Pp2wpD4iC  
7.9 多通道窄带带通滤光片 192 87p tab@  
习题 193 9:4m@dguh-  
参考文献 193 ai$s  
第8章 截止滤光片 196 ? \p,s-CR:  
8.1 截止滤光片的特性描述 196 {;^GKb+  
8.2 吸收型截止滤光片 197 4SNDKFw  
8.3 干涉型截止滤光片 198 (p!w`MSv  
8.3.1 1/4波长周期膜系的透射特性 198 A2p]BW&  
8.3.2 周期对称膜系的光学等效导纳和等效相位 199 >MLP mER  
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 M'sq{K9  
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 +d'1  
8.3.5 透射带内波纹的压缩 208 r-'CB  
8.3.6 截止带的展宽 210  8\Uy  
8.3.7 透射带的展宽和压缩 212 9?Q0O\&uP  
8.4 金属介质膜截止滤光片 218 ,\'E<O2T  
8.5 热反射镜、冷反射镜和太阳能电池覆盖膜 218 Cb i;CF\{  
习题 221 i~i ?M)  
参考文献 221 ,b,t^xX>)  
第9章 带阻滤光片 223 K]H [A,  
9.1 带阻滤光片的特性描述 223 "Gc\"'^r  
9.2 周期对称膜系构成的带阻滤光片 223 MnB Hm!]&  
9.2.1 单个周期对称膜层的等效导纳和等效相位 224 QqCwyK0  
9.2.2 多层膜透射率的不变特性 224 +&*Ybbhb  
9.2.3 周期对称多层膜通带内波纹的压缩 227 Rl[SqmnI)@  
9.2.4 四种介质周期对称膜系构成的带阻滤光片 230 YGsg0I't  
9.3 非周期对称多层膜构成的带阻滤光片 231 myqQqVW  
9.4 正弦周期折射率带阻滤光片 232 3( o~|%  
9.4.1 正弦周期折射率带阻滤光片的基本构成特点 233 %Y-KjSs+l  
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 Rxl/)H[Lc"  
习题 241 qE@H~&  
参考文献 241 c-`izn]  
第10章 分光镜 243 @E%f AC  
10.1 中性分光镜 243 X(qs]:  
10.1.1 金属膜中性分光 244 wfq}NK;  
10.1.2 介质膜中性分光 245 R&@NFin  
10.1.3 金属介质膜中性分光 247 :} N;OS_  
10.2 双色分光镜 249 8<_dNt'91  
10.3 偏振分光 254 n<3{QqF  
10.3.1 偏振特性的描述 254 x#jJ 0T  
10.3.2 平板偏振分光镜 255 @s8wYcW  
10.3.3 棱镜偏振分光 258 AVi,+n  
10.3.4 宽角宽带偏振分光 259 dz,4);Mg  
10.4 消偏振分光 262 5-.{RU=  
10.4.1 偏振分离的描述 263 Mp_SL^g|  
10.4.2 介质膜消偏振分光设计实例 267 5D<"kT  
10.4.3 金属一介质膜消偏振分光设计实例 271 "Ax#x  
10.4.4 其他消偏振分光设计方法 273 4)].{Z4 q  
10.5 分光中的消色差问题 280 JXqwy^f  
习题 281 miEf<<L#z  
参考文献 282 ;wF)!d  
第二篇 薄膜扶术基础 @q<d^]po  
第11章 薄膜制备技术 283 G`R_kg9$  
11.1 真空技术简介 283 ZL+46fj  
11.1.1 真空的基本知识 283 3fq'<5 ^  
11.1.2 真空的获得 284 k56*eEc  
11.1.3 真空的测量 286 |l673FcJ  
11.2 薄膜制备方法物理气相沉积 289 %R@&8  
11.2.1 蒸镀法 289 [WN2ZQ  
11.2.2 溅射法 300 XT{o ]S~nq  
11.3 薄膜制备方法化学气相沉积 306 #|;;>YnZ   
11.3.1 化学气相沉积的原理 307 my*E7[  
11.3.2 常压化学气相沉积 308 a @i?E0Fr  
11.3.3 低压化学气相沉积 308 ^)S<Ha  
11.3.4 等离子体增强化学气相沉积 309 uE^5o\To  
11.3.5 光化学气相沉积 310 o>MB8[r  
11.3.6 金属有机化学气相沉积 311 NzC&ctPk  
11.3.7 原子层沉积 312 _GsHT\  
11.4 薄膜制备方法一一液相沉积 313 uYMH5Om+i  
11.4.1 化学镀 313 gjc[\"0a5h  
11.4.2 阳极氧化法 314 <59G  
11.4.3 溶胶一凝胶法 314 bw*D!mm,  
11.4.4 电镀 315 ea6`%,lF~  
11.4.5 LB 膜制备技术 315 T~)zgu%q_  
11.5 光刻蚀 316 ]:Sb#=,!&!  
11.5.1 光刻工艺 316 0wZAsG"Bg  
11.5.2 光刻胶 317 *ez7Q   
11.5.3 掩模 318 ?Suv.!wfLl  
11.5.4 曝光 318 z]n&,q,5g  
11.5.5 刻蚀方法 318 ,N@N4<C]  
11.5.6 无掩模刻蚀 321 <-N7Skkk!  
11.5.7 刻蚀图形及折射率 323 A1/[3Bz  
习题 323 o{xA{ @<  
参考文献 324 v.{I^=  
第12章 光学薄膜检测技术 326 ;;<[_gp,E  
12.1 光谱分析技术基础 326 P;[>TCs ]8  
12.1.1 光度计和光谱仪的基本构成 326 i$dF0.}Q  
12.1.2 紫外一可见光分光光度计和傅里叶变换红外光谱仪 330 e*hCf5=-  
12.2 薄膜透射率和反射率测量 333 l4Qv$  
12.2.1 透射率测量 333 $X]Z-RCK3  
12.2.2 反射率测量 334 e<-^  
12.3 薄膜吸收和散射测量 338 mmBZ}V+&=  
12.3.1 吸收测量 338 2br~Vn0N  
12.3.2 散射测量 342 c2Up<#t  
12.3.3 薄膜表面轮廓及粗糙度测量 344 u#`'|ko \9  
12.4 光学薄膜常数测量 347 4<y|SI!  
12.4.1 光度法 348 E9#.!re|^  
12.4.2 全反射衰减法 354 =8 01nZJ  
12.4.3 椭圆偏振法 357 S\W&{+3  
12.5 光学薄膜激光损伤阔值检测 358 &8@ a"  
12.5.1 光学薄膜激光损伤机理 359 h f9yK6  
12.5.2 影响光学薄膜激光损伤阔值的因素 360 D}L4uz?  
12.5.3 激光损伤阂值测量方法 362 ;7bY>zc(w  
12.5.4 提高光学薄膜损伤阂值的途径 366 n_1,-(t  
12.6 薄膜微结构和化学成分检测 368 /V f L(  
12.6.1 薄膜微结构 368 @j+X>TD  
12.6.2 薄膜微结构检测 371 .tt=\R  
12.6.3 雕塑薄膜 372 #u$ Z/,  
12.6.4 薄膜化学成分检测 373 ~Pi CA  
12.7 薄膜非光学特性测量 375 _Rey~]iJJ8  
A:YWXcg  
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小呀么小彬彬 2023-05-13 13:08
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