《薄膜光学与薄膜技术基础》

发布:cyqdesign 2020-06-01 23:03 阅读:7814
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。 S)>L 0^M1  
qa.nm4"6+  
-V%"i,t  
目录 0h _9  
第一篇 薄膜元学基本理抢 u$X [=  
第1章 薄膜光学的电磁理论基础 1 a{GPAzO+  
1.1 麦克斯韦方程 1 J4;w9[a$  
1.2 平面电磁波 6 AU OL?st  
1.2.1 复矢量波动方程一一齐次矢量亥姆霍兹方程 6 9l]+ rs +  
1.2.2 理想介质中的平面波解 7 Rr{mD#+  
1.2.3 吸收介质中的平面波解 8 -B*= V  
1.3 平均电磁能流密度光强 9 &'TZU"_  
1.4 电磁波谱、光谱 10 h.l^f>, /  
习题 12 6k|o<`~,  
参考文献 12 /q^)thJ~  
第2章 平面光波在两介质分界平面上的反射与透射 14 SDwTGQ/0  
2.1 各向同性理想介质界面的反射与透射 14 LPc)-t|p"  
2.1.1 S波反射与透射 14 anxg D?<+B  
2.1.2 P波反射与透射 16 >7V96jL$Y  
2.2 各向同性吸收介质界面的反射与透射 18  iVu  
2.2.1 S 波反射与透射 18 - 0R5g3^*/  
2.2.2 P 波反射与透射 20 #^|y0:  
2.3 非均匀介质界面的反射与透射 21 %@k@tD6  
2.3.1 几何光学近似条件下非均匀介质中的波传播 21 %M]%[4eC  
2.3.2 任意非均匀介质界面的反射系数方程 24 %JF^@\E!|  
2.4 各向异性介质界面的反射与透射 30 4>-'wMW")  
2.4.1 平面对称各向异性介质中麦克斯韦方程的分量形式 31 MHeUh[%(  
2.4.2 平面对称各向异性介质界面的反射与透射 31 w9< <|ZaU  
2.5 反射系数和透射系数随入射角的变化 36 {p[{5k 0  
2.5.1 全反射与倏逝波 36 #^4p(eZ[}  
2.5.2 全透射 37 BKvX,[R2  
2.5.3 反射系数、透射系数振幅和相位随入射角变化 38 )CJXk zOX  
2.6 反射率和透射率 39 [uU"=H|  
2.6.1 理想介质分界面的反射率和透射率 40 }E0~'  
2.6.2 吸收介质分界面的反射率和透射率 41 `<2k.aW4e8  
2.6.3 空气与金属导体表面的反射率 43 lqe|1vN  
习题 44 `u$  Rd  
参考文献 44 +pXYBwH 7Q  
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 ,h,OUo]LIY  
3.1 法向阻扰和光学有效导纳的概念 45 3q ujz)o  
3.2 平面分界面单层均匀介质薄膜的反射与透射 47 cvxYuP~  
3.3 平面分界面多层均匀介质薄膜的反射与透射 53 T$rhz)_q  
3.3.1 平面分界面多层均匀介质薄膜反射系数和透射系数计算的矩阵方法 53 Q6)Wh6Cm  
3.3.2 多层增透膜和高反射膜的基本构成特点 55 BbsgZ4  
3.4 非均匀介质膜层的特征短阵 61 ]^:sV)  
3.4.1 一阶近似 62 -@L7! ,j  
3.4.2 二阶近似 63 5.! OC5tO  
3.5 各向异性介质薄膜的分层矩阵计算方法 64 gR1vUad7  
3.5.1 各向异性介质中的矩阵波动方程 64 |>|f?^  
3.5.2 各向异性介质薄膜的矩阵波动方程 66 ?1w{lz(P  
3.5.3 均匀各向异性介质薄膜矩阵波动方程的解 70 [$M=+YRHMW  
3.5.4 单轴各向异性介质薄膜的特征矩阵 72 (K xI*  
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 PkX4 !  
3.5.6 单层各向异性介质薄膜的反射与透射 75 ]8@s+ N  
习题 79 VaP9&tWXj  
参考文献 79 +q n[F70}  
第4章 膜系设计图示法 81 !iv6k~.e'2  
4.1 矢量法 81 + OKk~GYf  
4.2 导纳图解法 87 #O 2g]YH  
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 4fauI%kc  
4.2.2 单层膜系等折射率导纳圆图和等相位导纳圆图 89 I\e/ Bv^  
4.2.3 多层膜系等折射率导纳圆图 92 ^Gi9&fS,  
4.3 金属膜导纳圆图 97 bUvVt3cm  
4.4 膜系层间电场分布 99 J([Y4Em5  
习题 100 ,5V w^@F  
参考文献 101 *.%z  
第二篇 光学等膜分类反应用 b'q ru~i  
第5章 增透膜 102 4g4[n7  
5.1 表面反射对光学系统性能的影响 102 `]~1pc  
5.2 基底介质非相干叠加的透射率 104 $40G$w  
5.3 透射滤光片组合透射率 106 9K!kU6Gh  
5.4 均匀介质增透膜 107 !0-KB#  
5.4.1 单层均匀介质增透膜 107 #q LsAw--Q  
5.4.2 多层均匀介质增透膜 108 :1asY:)vNP  
5.5 非均匀介质增透膜 113 Gh%R4)}  
5.6 入射角变化对透射率的影响 115 Ec/&?|$  
5.7 增透膜应用实例液晶显示增透膜 117 /U$5'BoS  
习题 118 J.;!l   
参考文献 118 i%@blz:_Y  
第6章 高反射膜 120 [~NJf3c"  
6.1 反射镜组合的反射率 120 Xwp6]lx  
6.2 周期多层膜系的反射率 121 ;*%3J$T+  
6.2.1 周期多层膜系的特征矩阵 121 qu\cU(H|  
6.2.2 周期多层膜系的反射率和透射率 122 cMs8D  
6.3 [HL]m类型的周期多层膜 123 e5AZU7%.  
6.4 (0.5L) H(0.5L)m类型的对称周期多层膜 126 M mmg3%G1  
6.5 周期多层膜构成的宽带高反射膜 128 e"#QUc(  
6.6 中远红外区域的多层高反射膜 129 p=!12t  
6.7 软X 射线区域的多层高反射膜 131 #| pn,/  
6.8 金属反射镜 134 bv^wE,+?o  
6.8.1 常用金属反射镜 134 <-6f}wN  
6.8.2 金属一介质反射镜 136 $E/N  
6.9 影响反射特性的因素 137 S>Z07d6&  
6.10 高反射镜应用实例 143 zMke}2  
6.10.1 激光高反射镜 143 %1mIngW=g  
6.10.2 光刻机系统193nm 高反射膜 144 _V`F_C\\#  
6.10.3 DLP/LCoS 技影薄膜宽角度高反射镜 145 z:^ (#G{  
习题 146 uG7?:) pxv  
参考文献 146 C/?x`2'  
第7章 带通滤光片 149 qnb#~=x^  
7.1 带通滤光片的特性描述 149 2P/ Sq  
7.2 带通滤光片的基本构型一一法布里一咱罗干涉仪及其变形 150 &=*sN`  
7.3 法布里一咱罗干涉仪透射率计算 151 )%q!XM  
7.3.1 单层薄膜反射与透射计算的有效界面法 151 Qz4eQlWhp  
7.3.2 膜系透射定理 153 ' !2NSv  
7.3.3 法布里一躏罗干涉仪的透射率计算 155 dVMduo  
7.3.4 法布里础罗干涉仪透射特性分析 156 4A`U [r_>D  
7.3.5 特殊带通滤光片信噪比的计算 164 S5BS![-QK  
7.4 窄带和中等带宽滤光片 164 dQn , 0  
7.4.1 法布里踊罗干涉滤光片 164 `pb=y}  
7.4.2 窄带平顶多腔带通滤光片 172 cYgd1  
7.4.3 诱导带通滤光片 174 ToK=`0#LNK  
7.5 超窄带带通滤光片 183 z"nMR_TTu  
7.6 宽带带通滤光片 185 c(b2f-0!4  
7.7 带通滤光片的角特性 186 f AY(ro9Q(  
7.8 极远紫外及软X 射线区域带通滤光片 190 A]laS7Q  
7.9 多通道窄带带通滤光片 192 ?[]jJ  
习题 193 ,|g&v/WlC%  
参考文献 193 MQe|\SMd  
第8章 截止滤光片 196 (A )f r4  
8.1 截止滤光片的特性描述 196 Nwj M=GG  
8.2 吸收型截止滤光片 197 q`VkA \  
8.3 干涉型截止滤光片 198 x4i&;SP0  
8.3.1 1/4波长周期膜系的透射特性 198 \9fJ)*-  
8.3.2 周期对称膜系的光学等效导纳和等效相位 199 ;m=k FZ?  
8.3.3 [(0.5H)L(0.5H)]和[ (0.5L) H(0.5L)]类型对称膜系的光学等效导纳和等效相位 201 Yl&bv#[z  
8.3.4 [(0.5H)L(0.5H)Jm 和[(0.5L) H(0.5L)]m类型周期对称膜系的透射率 203 An_3DrUFV_  
8.3.5 透射带内波纹的压缩 208 B)*1[Jf{4  
8.3.6 截止带的展宽 210 }uwZS=pw  
8.3.7 透射带的展宽和压缩 212 ;qO3m -(d  
8.4 金属介质膜截止滤光片 218 75pn1*"gQ  
8.5 热反射镜、冷反射镜和太阳能电池覆盖膜 218 P~#LbUP(  
习题 221 'l<Oj&E  
参考文献 221 ]u^ybW"  
第9章 带阻滤光片 223 ef7BG(  
9.1 带阻滤光片的特性描述 223 ;VzdlCZ@  
9.2 周期对称膜系构成的带阻滤光片 223 N1}r%!jk/  
9.2.1 单个周期对称膜层的等效导纳和等效相位 224 foUBMl  
9.2.2 多层膜透射率的不变特性 224 GkxQEL  
9.2.3 周期对称多层膜通带内波纹的压缩 227 ]UkqPtG;  
9.2.4 四种介质周期对称膜系构成的带阻滤光片 230 O=vD6@QI  
9.3 非周期对称多层膜构成的带阻滤光片 231 D9  Mst6  
9.4 正弦周期折射率带阻滤光片 232 i=R%MH+  
9.4.1 正弦周期折射率带阻滤光片的基本构成特点 233 1,Es'  
9.4.2 正弦周期折射率带阻滤光片设计的傅里叶变换方法 234 vmv6y*qU  
习题 241 j115:f  
参考文献 241 qm<-(Qc(W  
第10章 分光镜 243 e7y,zcbv  
10.1 中性分光镜 243 n {\d  
10.1.1 金属膜中性分光 244 *k Tj,&x[  
10.1.2 介质膜中性分光 245 Jz4;7/  
10.1.3 金属介质膜中性分光 247 /U,(u9bq  
10.2 双色分光镜 249 t%%zuqF`  
10.3 偏振分光 254 <`WDNi$Y  
10.3.1 偏振特性的描述 254 DQ}&J  
10.3.2 平板偏振分光镜 255 R_9M-RP6*  
10.3.3 棱镜偏振分光 258 ^I9U<iNIL  
10.3.4 宽角宽带偏振分光 259 37biRXqLH  
10.4 消偏振分光 262 H ?eG5  
10.4.1 偏振分离的描述 263 @HTs.4  
10.4.2 介质膜消偏振分光设计实例 267 m7`S@qG  
10.4.3 金属一介质膜消偏振分光设计实例 271 :L6%57  
10.4.4 其他消偏振分光设计方法 273 qfdL *D  
10.5 分光中的消色差问题 280 S'`G7ht  
习题 281 {H>Tv,v|  
参考文献 282 q6hH]Q>w*  
第二篇 薄膜扶术基础 PZvc4  
第11章 薄膜制备技术 283 ]N,'3`&::  
11.1 真空技术简介 283 LN) yQ-  
11.1.1 真空的基本知识 283 O 3?^P"C  
11.1.2 真空的获得 284 lKf kRyO_S  
11.1.3 真空的测量 286 7L!}F;yT  
11.2 薄膜制备方法物理气相沉积 289 A~ v[6*~>  
11.2.1 蒸镀法 289 8#R%jjr%T  
11.2.2 溅射法 300 t<"`gM^|  
11.3 薄膜制备方法化学气相沉积 306 A k~|r#@  
11.3.1 化学气相沉积的原理 307 qY!LzKM0  
11.3.2 常压化学气相沉积 308 ;dtA-EfOZ  
11.3.3 低压化学气相沉积 308 ]<ay_w;  
11.3.4 等离子体增强化学气相沉积 309 dKP| TRd  
11.3.5 光化学气相沉积 310 bl^pMt1fv  
11.3.6 金属有机化学气相沉积 311 V lkJ$f5l  
11.3.7 原子层沉积 312 dNCd-ep  
11.4 薄膜制备方法一一液相沉积 313 lYS "  
11.4.1 化学镀 313 aK(e%Ed t"  
11.4.2 阳极氧化法 314 [vz2< genn  
11.4.3 溶胶一凝胶法 314 _v 8u%  
11.4.4 电镀 315 ,$aqF<+;  
11.4.5 LB 膜制备技术 315 xOr"3;^  
11.5 光刻蚀 316 gK"(;Jih$  
11.5.1 光刻工艺 316 ,-kz \N@.  
11.5.2 光刻胶 317 {u0sbb(  
11.5.3 掩模 318 APJFy@l}  
11.5.4 曝光 318 /cVZ/"  
11.5.5 刻蚀方法 318 s0CDp"uJY  
11.5.6 无掩模刻蚀 321 [,;O$j}  
11.5.7 刻蚀图形及折射率 323 oLtzPC  
习题 323 YE:5'@Z  
参考文献 324 9. ,IqnP  
第12章 光学薄膜检测技术 326 bdvpH DA  
12.1 光谱分析技术基础 326 uKTYb#E7  
12.1.1 光度计和光谱仪的基本构成 326 6ZwQ/~7H  
12.1.2 紫外一可见光分光光度计和傅里叶变换红外光谱仪 330 T!pA$eE  
12.2 薄膜透射率和反射率测量 333 @ *uZ+$  
12.2.1 透射率测量 333 il"pKQF  
12.2.2 反射率测量 334 (LMT'   
12.3 薄膜吸收和散射测量 338 GO*D4<#u  
12.3.1 吸收测量 338 ++ 5!8Nv  
12.3.2 散射测量 342 EMxMJ=  
12.3.3 薄膜表面轮廓及粗糙度测量 344 >6W#v[  
12.4 光学薄膜常数测量 347 {iCX?Sb  
12.4.1 光度法 348 {$ pi};  
12.4.2 全反射衰减法 354 =s*4y$%I  
12.4.3 椭圆偏振法 357 h Fan$W$  
12.5 光学薄膜激光损伤阔值检测 358 (=Oo=8\  
12.5.1 光学薄膜激光损伤机理 359 fN21[Jv3  
12.5.2 影响光学薄膜激光损伤阔值的因素 360 7VdxQ T  
12.5.3 激光损伤阂值测量方法 362 bYX.4(R  
12.5.4 提高光学薄膜损伤阂值的途径 366 }[PC YnS  
12.6 薄膜微结构和化学成分检测 368 ]l3Y=Cl  
12.6.1 薄膜微结构 368 C1qlB8(Wh>  
12.6.2 薄膜微结构检测 371 _ /Eg_dQ~@  
12.6.3 雕塑薄膜 372 %sPq*w.  
12.6.4 薄膜化学成分检测 373 h0A%KL  
12.7 薄膜非光学特性测量 375 .81 ~ K[  
hBifn\dFr  
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小呀么小彬彬 2023-05-13 13:08
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