《薄膜光学与薄膜技术基础》

发布:cyqdesign 2020-06-01 23:03 阅读:7944
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。 x4.-7%VV%  
N$:[`,  
!_l W#feR  
目录 xI}]q%V  
第一篇 薄膜元学基本理抢 JgYaA*1X  
第1章 薄膜光学的电磁理论基础 1 hb_YdnG  
1.1 麦克斯韦方程 1 3AX/A+2  
1.2 平面电磁波 6 @~QW~{y  
1.2.1 复矢量波动方程一一齐次矢量亥姆霍兹方程 6 l: 1Zq_?v;  
1.2.2 理想介质中的平面波解 7 QOy+T6en  
1.2.3 吸收介质中的平面波解 8 b==<7[8  
1.3 平均电磁能流密度光强 9 S-.!BQ@RMZ  
1.4 电磁波谱、光谱 10 NrNbNFfo  
习题 12 NnrX64|0  
参考文献 12 C1r]kF  
第2章 平面光波在两介质分界平面上的反射与透射 14 ,t*#o&+  
2.1 各向同性理想介质界面的反射与透射 14 IUbYw~f3  
2.1.1 S波反射与透射 14 L$i&>cF\_>  
2.1.2 P波反射与透射 16 w<-CKM3qe  
2.2 各向同性吸收介质界面的反射与透射 18 8 yB  
2.2.1 S 波反射与透射 18 [KVBT;q6  
2.2.2 P 波反射与透射 20 Z3~$"V*ZB{  
2.3 非均匀介质界面的反射与透射 21 $MB56]W8  
2.3.1 几何光学近似条件下非均匀介质中的波传播 21 Tx`;y|  
2.3.2 任意非均匀介质界面的反射系数方程 24 /NMd GKr  
2.4 各向异性介质界面的反射与透射 30 NU I|4X  
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 % 89f<F\V  
2.4.2 平面对称各向异性介质界面的反射与透射 31 `[VoW2CLH+  
2.5 反射系数和透射系数随入射角的变化 36 h1FM)n[E7  
2.5.1 全反射与倏逝波 36 ]\ sBl  
2.5.2 全透射 37 Ia0.I " ,  
2.5.3 反射系数、透射系数振幅和相位随入射角变化 38 #N[nvIi}  
2.6 反射率和透射率 39 ;W'y^jp]"  
2.6.1 理想介质分界面的反射率和透射率 40 M-T&K% /lW  
2.6.2 吸收介质分界面的反射率和透射率 41 g=o)=sQd  
2.6.3 空气与金属导体表面的反射率 43 \_De( p  
习题 44 aOyAP-m,  
参考文献 44 F1w~f <  
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 Z[ZqQ` 7N  
3.1 法向阻扰和光学有效导纳的概念 45  Q.DtC  
3.2 平面分界面单层均匀介质薄膜的反射与透射 47 %fJ*Ql4M  
3.3 平面分界面多层均匀介质薄膜的反射与透射 53 UfOF's_'<  
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.'MQ  
3.3.2 多层增透膜和高反射膜的基本构成特点 55 4WzB=C(f  
3.4 非均匀介质膜层的特征短阵 61 ) $#ov-]  
3.4.1 一阶近似 62 |L%F`K>Z:  
3.4.2 二阶近似 63 g5; W6QX  
3.5 各向异性介质薄膜的分层矩阵计算方法 64 C.}Z5BwS  
3.5.1 各向异性介质中的矩阵波动方程 64 `~(KbH=]  
3.5.2 各向异性介质薄膜的矩阵波动方程 66 l`[*b_ Xt  
3.5.3 均匀各向异性介质薄膜矩阵波动方程的解 70 ~{=+dQ  
3.5.4 单轴各向异性介质薄膜的特征矩阵 72 6f\0YU<C&  
3.5.5 非均匀各向异性介质薄膜矩阵波动方程的数值解 74 Yvs9)g  
3.5.6 单层各向异性介质薄膜的反射与透射 75 x6.an_W6  
习题 79 ~+q$TV  
参考文献 79 TsfOod   
第4章 膜系设计图示法 81 esLPJx  
4.1 矢量法 81 IT'~.!o7/  
4.2 导纳图解法 87 &t+03c8g!  
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 6}K|eUak/  
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%KNHeaN  
4.2.3 多层膜系等折射率导纳圆图 92 ( T VzYm y  
4.3 金属膜导纳圆图 97 ppM d  
4.4 膜系层间电场分布 99 k8GcHqNHx  
习题 100 wHx1CXC  
参考文献 101 p*-o33Ve  
第二篇 光学等膜分类反应用 '<^%> R2  
第5章 增透膜 102 qCc'w8A  
5.1 表面反射对光学系统性能的影响 102 kbI:}b7H  
5.2 基底介质非相干叠加的透射率 104 0>)('Kv  
5.3 透射滤光片组合透射率 106 )67Kd]  
5.4 均匀介质增透膜 107 p6A"_b^  
5.4.1 单层均匀介质增透膜 107 z5=&qo|f9l  
5.4.2 多层均匀介质增透膜 108 "qu%$L  
5.5 非均匀介质增透膜 113 HZ>Xm6DnC5  
5.6 入射角变化对透射率的影响 115 K9m L1[B  
5.7 增透膜应用实例液晶显示增透膜 117 k10dkBoEX  
习题 118 CGbW] D$@  
参考文献 118 Vx~[;*{,C9  
第6章 高反射膜 120 71z$a  
6.1 反射镜组合的反射率 120 ${8 1~  
6.2 周期多层膜系的反射率 121 c}U&!R2p{  
6.2.1 周期多层膜系的特征矩阵 121 OU]!2[7c  
6.2.2 周期多层膜系的反射率和透射率 122 cZe,l1$  
6.3 [HL]m类型的周期多层膜 123 c#<v:b  
6.4 (0.5L) H(0.5L)m类型的对称周期多层膜 126 5$`i)}:s  
6.5 周期多层膜构成的宽带高反射膜 128 JY"<b6C^  
6.6 中远红外区域的多层高反射膜 129 2w$o;zz1  
6.7 软X 射线区域的多层高反射膜 131 =4RnXZ[P0  
6.8 金属反射镜 134 6w0/;8(_m  
6.8.1 常用金属反射镜 134 17a'C  
6.8.2 金属一介质反射镜 136 B+ud-M0  
6.9 影响反射特性的因素 137 &y;('w  
6.10 高反射镜应用实例 143 '&I.w p`^  
6.10.1 激光高反射镜 143 OHdC t  
6.10.2 光刻机系统193nm 高反射膜 144 ReE6h\j  
6.10.3 DLP/LCoS 技影薄膜宽角度高反射镜 145 +#"CgZ]  
习题 146 5 UpN/\He  
参考文献 146 HC@E&t  
第7章 带通滤光片 149 %?' jyK  
7.1 带通滤光片的特性描述 149 j="{^b  
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 *T$`5|  
7.3 法布里一咱罗干涉仪透射率计算 151 )V*Z|,#no  
7.3.1 单层薄膜反射与透射计算的有效界面法 151 fLa 7d?4  
7.3.2 膜系透射定理 153 ; dPyhR  
7.3.3 法布里一躏罗干涉仪的透射率计算 155 X|{TwmHd  
7.3.4 法布里础罗干涉仪透射特性分析 156 I0h/x5  
7.3.5 特殊带通滤光片信噪比的计算 164 ^%@(> :)0  
7.4 窄带和中等带宽滤光片 164 "~:o#~F6  
7.4.1 法布里踊罗干涉滤光片 164 VC:.ya|Z  
7.4.2 窄带平顶多腔带通滤光片 172 [[}KCND  
7.4.3 诱导带通滤光片 174 zF[kb%o  
7.5 超窄带带通滤光片 183 L~%@pf>  
7.6 宽带带通滤光片 185 i(Cd#1<  
7.7 带通滤光片的角特性 186 6 D_3Hwrs  
7.8 极远紫外及软X 射线区域带通滤光片 190 3WZ]9v{k  
7.9 多通道窄带带通滤光片 192 >V2Tr$m j  
习题 193 ypM0}pdvTp  
参考文献 193 lEL&tZ}  
第8章 截止滤光片 196 +!\$SOaR{  
8.1 截止滤光片的特性描述 196 IP~*_R"bM  
8.2 吸收型截止滤光片 197 hF"yxucj$  
8.3 干涉型截止滤光片 198 EtjN :p|$  
8.3.1 1/4波长周期膜系的透射特性 198 aF7" 4^P  
8.3.2 周期对称膜系的光学等效导纳和等效相位 199 9XImgeAs  
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 rK;F]ei  
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`G .lM(  
8.3.5 透射带内波纹的压缩 208 .>%(bH8S  
8.3.6 截止带的展宽 210 Xp"ZK=r  
8.3.7 透射带的展宽和压缩 212 hg_@Ui@[z  
8.4 金属介质膜截止滤光片 218 M<hX !B  
8.5 热反射镜、冷反射镜和太阳能电池覆盖膜 218 ~mP#V  
习题 221 WI/&r5rq   
参考文献 221 ln-+=jk  
第9章 带阻滤光片 223 N2[EdOJT_  
9.1 带阻滤光片的特性描述 223 n@<+D`[.V  
9.2 周期对称膜系构成的带阻滤光片 223 h W\q  
9.2.1 单个周期对称膜层的等效导纳和等效相位 224 tn&~~G~#  
9.2.2 多层膜透射率的不变特性 224 DUUQz:?{J  
9.2.3 周期对称多层膜通带内波纹的压缩 227 Lgw!S~0  
9.2.4 四种介质周期对称膜系构成的带阻滤光片 230 H,bYzWsrPo  
9.3 非周期对称多层膜构成的带阻滤光片 231  pbM~T(Y8  
9.4 正弦周期折射率带阻滤光片 232 &sleV5V  
9.4.1 正弦周期折射率带阻滤光片的基本构成特点 233 I]t ",s/j  
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 $Zf hQ5bat  
习题 241 99j^<)  
参考文献 241 6}zargu(;  
第10章 分光镜 243 V +j58Wuf  
10.1 中性分光镜 243 MwMv[];I  
10.1.1 金属膜中性分光 244 :Lu=t3#  
10.1.2 介质膜中性分光 245 f-6-!  
10.1.3 金属介质膜中性分光 247 [+<lm 5t  
10.2 双色分光镜 249 *Y8nea^$  
10.3 偏振分光 254 {WfZE&B  
10.3.1 偏振特性的描述 254 >|Ps23J#  
10.3.2 平板偏振分光镜 255 !8S $tk  
10.3.3 棱镜偏振分光 258 Khp`KPxz%  
10.3.4 宽角宽带偏振分光 259 <pJeiMo  
10.4 消偏振分光 262 4d~Sn81xW  
10.4.1 偏振分离的描述 263 `IL''eJug_  
10.4.2 介质膜消偏振分光设计实例 267 i7]\}w|  
10.4.3 金属一介质膜消偏振分光设计实例 271 3~v' Ev  
10.4.4 其他消偏振分光设计方法 273 VX#4Gh,~N  
10.5 分光中的消色差问题 280 l'TM^B)`c  
习题 281 y qDE|DIez  
参考文献 282 sTeW4Hnp  
第二篇 薄膜扶术基础 ,?s3%<\2   
第11章 薄膜制备技术 283 VA{2a7]  
11.1 真空技术简介 283 Tv2d?y  
11.1.1 真空的基本知识 283 do0;"O0 (  
11.1.2 真空的获得 284 }@JPvI E  
11.1.3 真空的测量 286 LA?h+)  
11.2 薄膜制备方法物理气相沉积 289 (0Buo#I  
11.2.1 蒸镀法 289 rBR,lS$4  
11.2.2 溅射法 300 \0. c_  
11.3 薄膜制备方法化学气相沉积 306 :Z rE/3_S  
11.3.1 化学气相沉积的原理 307 AY3nQH   
11.3.2 常压化学气相沉积 308 -:Up$6PR  
11.3.3 低压化学气相沉积 308 +*/XfPlr|  
11.3.4 等离子体增强化学气相沉积 309 1C) l) pV  
11.3.5 光化学气相沉积 310 U 8Rko)  
11.3.6 金属有机化学气相沉积 311 i`#5dIb   
11.3.7 原子层沉积 312 ]3UEju8$  
11.4 薄膜制备方法一一液相沉积 313 ^=kUNyY  
11.4.1 化学镀 313 rfj>/?8!@  
11.4.2 阳极氧化法 314 T#&tf^;  
11.4.3 溶胶一凝胶法 314 hbfTv;=z  
11.4.4 电镀 315 c~j")o  
11.4.5 LB 膜制备技术 315 )y8 u+5^  
11.5 光刻蚀 316 yn&+ >{  
11.5.1 光刻工艺 316 0V:7pSC{P  
11.5.2 光刻胶 317 s'/b&Idf8  
11.5.3 掩模 318 6R_G{AWLL  
11.5.4 曝光 318 H#yBWvj*H  
11.5.5 刻蚀方法 318 a W1y0  
11.5.6 无掩模刻蚀 321 :mOHR&2xR%  
11.5.7 刻蚀图形及折射率 323 ca~nfo  
习题 323 @&H Tt  
参考文献 324 sJA` A  
第12章 光学薄膜检测技术 326 .7lDJ2  
12.1 光谱分析技术基础 326 }@VdtH  
12.1.1 光度计和光谱仪的基本构成 326 jN. '%5Q?H  
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 yMz%s=rh  
12.2 薄膜透射率和反射率测量 333 DK-V3}`q}  
12.2.1 透射率测量 333 Ih_2")d  
12.2.2 反射率测量 334 UvwO/A\Gv  
12.3 薄膜吸收和散射测量 338 p%MH**A  
12.3.1 吸收测量 338 zT _  
12.3.2 散射测量 342 OB-gH3:  
12.3.3 薄膜表面轮廓及粗糙度测量 344 CVo2?ZQ  
12.4 光学薄膜常数测量 347 !aylrJJ  
12.4.1 光度法 348 i{1SUx+Re  
12.4.2 全反射衰减法 354 frsqnvm;+  
12.4.3 椭圆偏振法 357 QPL6cU$&R  
12.5 光学薄膜激光损伤阔值检测 358 fC1PPgQ\  
12.5.1 光学薄膜激光损伤机理 359 w0`aW6t#  
12.5.2 影响光学薄膜激光损伤阔值的因素 360 70sb{)  
12.5.3 激光损伤阂值测量方法 362 Rwu y!F  
12.5.4 提高光学薄膜损伤阂值的途径 366 *Cs RO  
12.6 薄膜微结构和化学成分检测 368 xV]eEOiLM  
12.6.1 薄膜微结构 368 AC`4n|,zJ;  
12.6.2 薄膜微结构检测 371 u;-_%?  
12.6.3 雕塑薄膜 372 Sxn#  
12.6.4 薄膜化学成分检测 373 Ab| t E5%  
12.7 薄膜非光学特性测量 375 ?ykQ]r6a<  
}F v:g!  
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小呀么小彬彬 2023-05-13 13:08
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