《薄膜光学与薄膜技术基础》

发布:cyqdesign 2020-06-01 23:03 阅读:7981
《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。 ?}D@{%O3T  
|O%`-2p]p  
_bHmcK  
目录 V44IA[  
第一篇 薄膜元学基本理抢 %?' jyK  
第1章 薄膜光学的电磁理论基础 1 j="{^b  
1.1 麦克斯韦方程 1 *T$`5|  
1.2 平面电磁波 6 )V*Z|,#no  
1.2.1 复矢量波动方程一一齐次矢量亥姆霍兹方程 6 fLa 7d?4  
1.2.2 理想介质中的平面波解 7 ; dPyhR  
1.2.3 吸收介质中的平面波解 8 X|{TwmHd  
1.3 平均电磁能流密度光强 9 bJ*jJl x  
1.4 电磁波谱、光谱 10 ^%@(> :)0  
习题 12 "~:o#~F6  
参考文献 12 JQP7>W  
第2章 平面光波在两介质分界平面上的反射与透射 14 _8vq]|rC  
2.1 各向同性理想介质界面的反射与透射 14 4GH?$p|LX  
2.1.1 S波反射与透射 14 P sij*%I4  
2.1.2 P波反射与透射 16 gI~R u8  
2.2 各向同性吸收介质界面的反射与透射 18 t|0Zpp;  
2.2.1 S 波反射与透射 18 ycg5S rg  
2.2.2 P 波反射与透射 20 G1K5J`"*  
2.3 非均匀介质界面的反射与透射 21 iq)4/3"6  
2.3.1 几何光学近似条件下非均匀介质中的波传播 21 h.gj4/g  
2.3.2 任意非均匀介质界面的反射系数方程 24 Wf^6:  
2.4 各向异性介质界面的反射与透射 30 3R1v0  
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 EtjN :p|$  
2.4.2 平面对称各向异性介质界面的反射与透射 31 d/vF^v*o0X  
2.5 反射系数和透射系数随入射角的变化 36 -/*-e /+b  
2.5.1 全反射与倏逝波 36 I,OEor6%R(  
2.5.2 全透射 37 9YS&RBJu  
2.5.3 反射系数、透射系数振幅和相位随入射角变化 38 :@a8>i1&  
2.6 反射率和透射率 39 6}ct{Q  
2.6.1 理想介质分界面的反射率和透射率 40 n dgG1v%  
2.6.2 吸收介质分界面的反射率和透射率 41 :8cp]v dW  
2.6.3 空气与金属导体表面的反射率 43 S 'S|k7Lp  
习题 44 Squ'd  
参考文献 44 Q%o:*(x[O  
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 oswS<t{Z  
3.1 法向阻扰和光学有效导纳的概念 45 ~1jSz-s  
3.2 平面分界面单层均匀介质薄膜的反射与透射 47 H(GWC[tv  
3.3 平面分界面多层均匀介质薄膜的反射与透射 53 *^e06xc:  
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 owHhlS{  
3.3.2 多层增透膜和高反射膜的基本构成特点 55 RwJ#G7S#  
3.4 非均匀介质膜层的特征短阵 61 2{:bv~*I0F  
3.4.1 一阶近似 62 pT\>kqmj  
3.4.2 二阶近似 63 ;WxE0Q:!~  
3.5 各向异性介质薄膜的分层矩阵计算方法 64 ` 1aEV#;  
3.5.1 各向异性介质中的矩阵波动方程 64 #/a>dK  
3.5.2 各向异性介质薄膜的矩阵波动方程 66 :Lu=t3#  
3.5.3 均匀各向异性介质薄膜矩阵波动方程的解 70 f-6-!  
3.5.4 单轴各向异性介质薄膜的特征矩阵 72 [+<lm 5t  
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 FMMQO,BU  
3.5.6 单层各向异性介质薄膜的反射与透射 75 ANh7`AUuO  
习题 79 y ,e# e`  
参考文献 79 3m:[o`L  
第4章 膜系设计图示法 81 w9h`8pt  
4.1 矢量法 81 `IL''eJug_  
4.2 导纳图解法 87 >Z@^R7_W  
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 I*8i=O@0T  
4.2.2 单层膜系等折射率导纳圆图和等相位导纳圆图 89 M|IR7OtLV  
4.2.3 多层膜系等折射率导纳圆图 92 d;1%Ei3K  
4.3 金属膜导纳圆图 97 Gzy"$t  
4.4 膜系层间电场分布 99 qk!")t  
习题 100 RS'!>9I  
参考文献 101 =w&JDj  
第二篇 光学等膜分类反应用 :=9?XzCC  
第5章 增透膜 102 !;EG<ji,gj  
5.1 表面反射对光学系统性能的影响 102 Z<+Ipj&  
5.2 基底介质非相干叠加的透射率 104 Hq=5/N  
5.3 透射滤光片组合透射率 106 2w6 y  
5.4 均匀介质增透膜 107 hn]><kaA  
5.4.1 单层均匀介质增透膜 107 n HiE$Y  
5.4.2 多层均匀介质增透膜 108 t<~$?tuZ  
5.5 非均匀介质增透膜 113 Fv_rDTo  
5.6 入射角变化对透射率的影响 115 X 633.]+  
5.7 增透膜应用实例液晶显示增透膜 117 it?l! ~  
习题 118 7S+_eL^  
参考文献 118 :2^j/  
第6章 高反射膜 120 p1^k4G  
6.1 反射镜组合的反射率 120 ,.Xqb~  
6.2 周期多层膜系的反射率 121 ?U3X,uv5J  
6.2.1 周期多层膜系的特征矩阵 121 M;s r1C  
6.2.2 周期多层膜系的反射率和透射率 122 1Q-O&\-xg  
6.3 [HL]m类型的周期多层膜 123 i%RN0UO^  
6.4 (0.5L) H(0.5L)m类型的对称周期多层膜 126 *htv:Sr  
6.5 周期多层膜构成的宽带高反射膜 128 aN n\URR  
6.6 中远红外区域的多层高反射膜 129  0Bbno9Yp  
6.7 软X 射线区域的多层高反射膜 131 F/1B>2$`  
6.8 金属反射镜 134 W!.F\H,(  
6.8.1 常用金属反射镜 134 gzdR|IBa  
6.8.2 金属一介质反射镜 136 -n.ltgW@   
6.9 影响反射特性的因素 137 ~%)ug3%e  
6.10 高反射镜应用实例 143 t\& u  
6.10.1 激光高反射镜 143 Ci{,e%  
6.10.2 光刻机系统193nm 高反射膜 144 \jlem<&  
6.10.3 DLP/LCoS 技影薄膜宽角度高反射镜 145 9k5$rK`  
习题 146 EtVRnI@  
参考文献 146 ean_/E  
第7章 带通滤光片 149 %=C49(/K_  
7.1 带通滤光片的特性描述 149 DK-V3}`q}  
7.2 带通滤光片的基本构型一一法布里一咱罗干涉仪及其变形 150 Ih_2")d  
7.3 法布里一咱罗干涉仪透射率计算 151 UvwO/A\Gv  
7.3.1 单层薄膜反射与透射计算的有效界面法 151 p%MH**A  
7.3.2 膜系透射定理 153 zT _  
7.3.3 法布里一躏罗干涉仪的透射率计算 155 OB-gH3:  
7.3.4 法布里础罗干涉仪透射特性分析 156 zB,Vi-)vH  
7.3.5 特殊带通滤光片信噪比的计算 164 u7L!&/6On  
7.4 窄带和中等带宽滤光片 164 T&@xgj|!)  
7.4.1 法布里踊罗干涉滤光片 164 j A/xe  
7.4.2 窄带平顶多腔带通滤光片 172 =}SH*xi6  
7.4.3 诱导带通滤光片 174 /da5 "  
7.5 超窄带带通滤光片 183 <K6:"  
7.6 宽带带通滤光片 185 tXZE@JyuC  
7.7 带通滤光片的角特性 186 }r%Si  
7.8 极远紫外及软X 射线区域带通滤光片 190 kH&KE5  
7.9 多通道窄带带通滤光片 192 WX2:c,%:  
习题 193 0f"9w PC  
参考文献 193 7bC1!x*qw  
第8章 截止滤光片 196 M}jF-z  
8.1 截止滤光片的特性描述 196 )83UF r4kP  
8.2 吸收型截止滤光片 197 5X8GR5P  
8.3 干涉型截止滤光片 198 1Z. D3@  
8.3.1 1/4波长周期膜系的透射特性 198 sR(or=ub~  
8.3.2 周期对称膜系的光学等效导纳和等效相位 199 Nd5G-eYI  
8.3.3 [(0.5H)L(0.5H)]和[ (0.5L) H(0.5L)]类型对称膜系的光学等效导纳和等效相位 201 /iz{NulOz*  
8.3.4 [(0.5H)L(0.5H)Jm 和[(0.5L) H(0.5L)]m类型周期对称膜系的透射率 203 v$H=~m  
8.3.5 透射带内波纹的压缩 208 k)'y;{IN  
8.3.6 截止带的展宽 210 }@+3QHwYU  
8.3.7 透射带的展宽和压缩 212 R8Kj3wp  
8.4 金属介质膜截止滤光片 218 >a6{y   
8.5 热反射镜、冷反射镜和太阳能电池覆盖膜 218 ^T^l3B[  
习题 221 +`y{r^xD  
参考文献 221 U^AywE]  
第9章 带阻滤光片 223 0Yh Mwg?  
9.1 带阻滤光片的特性描述 223 uv&??F]/  
9.2 周期对称膜系构成的带阻滤光片 223 H NFG:t9  
9.2.1 单个周期对称膜层的等效导纳和等效相位 224 Z>9uVBE02  
9.2.2 多层膜透射率的不变特性 224 QJeL&mf  
9.2.3 周期对称多层膜通带内波纹的压缩 227 )9oF?l^q  
9.2.4 四种介质周期对称膜系构成的带阻滤光片 230 ?p&CR[  
9.3 非周期对称多层膜构成的带阻滤光片 231 ](^$5Am  
9.4 正弦周期折射率带阻滤光片 232 PT t#Ixn,  
9.4.1 正弦周期折射率带阻滤光片的基本构成特点 233 X`,=tM  
9.4.2 正弦周期折射率带阻滤光片设计的傅里叶变换方法 234 P@LFX[HtM  
习题 241 7yUtG^'b  
参考文献 241 q:}Q5gzZ  
第10章 分光镜 243 5uo?KSX%  
10.1 中性分光镜 243 O~wZU Zf  
10.1.1 金属膜中性分光 244 [ 2WJ];FJ  
10.1.2 介质膜中性分光 245 NU]+ {7  
10.1.3 金属介质膜中性分光 247 #o>~@.S#:0  
10.2 双色分光镜 249 [9hslk  
10.3 偏振分光 254 D90.z"N\i9  
10.3.1 偏振特性的描述 254 c >8I M  
10.3.2 平板偏振分光镜 255 D@O#P^?  
10.3.3 棱镜偏振分光 258 D7X8yv1  
10.3.4 宽角宽带偏振分光 259 d*}dM "  
10.4 消偏振分光 262 ||xiKg  
10.4.1 偏振分离的描述 263 SC Qr/Q  
10.4.2 介质膜消偏振分光设计实例 267 FrKI=8  
10.4.3 金属一介质膜消偏振分光设计实例 271 w<qn@f  
10.4.4 其他消偏振分光设计方法 273 rAv)k&l  
10.5 分光中的消色差问题 280 +n'-%?LD&  
习题 281 PU& v{gn  
参考文献 282 Qru iQ/t  
第二篇 薄膜扶术基础 [Yi;k,F:  
第11章 薄膜制备技术 283 u0o}rA  
11.1 真空技术简介 283 -za+Wa`vH  
11.1.1 真空的基本知识 283 g-4m.;  
11.1.2 真空的获得 284 bjR:5@"  
11.1.3 真空的测量 286 E]aQK.  
11.2 薄膜制备方法物理气相沉积 289 |.ZYY(}  
11.2.1 蒸镀法 289 B.Szp_$  
11.2.2 溅射法 300 XCN^>ToD  
11.3 薄膜制备方法化学气相沉积 306 D  ,U#z  
11.3.1 化学气相沉积的原理 307 qk+RZ>T<o  
11.3.2 常压化学气相沉积 308 Zy J-}[z  
11.3.3 低压化学气相沉积 308 b +4x2{  
11.3.4 等离子体增强化学气相沉积 309 $ ;J:kd;<  
11.3.5 光化学气相沉积 310 g"KH~bN  
11.3.6 金属有机化学气相沉积 311 qV7F=1k]  
11.3.7 原子层沉积 312 4qYT  
11.4 薄膜制备方法一一液相沉积 313 '5usPD  
11.4.1 化学镀 313 i".nnAI:  
11.4.2 阳极氧化法 314 _aaQ1A`p  
11.4.3 溶胶一凝胶法 314 F%-KY$%  
11.4.4 电镀 315 MsD@pa  
11.4.5 LB 膜制备技术 315 X2 PyFe  
11.5 光刻蚀 316 crDm2oA~t  
11.5.1 光刻工艺 316 e I^Q!b8n  
11.5.2 光刻胶 317 Eq YBT  
11.5.3 掩模 318 FD1Z}v!5IJ  
11.5.4 曝光 318 3}F{a8iIm  
11.5.5 刻蚀方法 318 5McOSy  
11.5.6 无掩模刻蚀 321 ;_nV*G.y#^  
11.5.7 刻蚀图形及折射率 323 ; *ZiH%q,  
习题 323 =>0 G  
参考文献 324 <@](uWu  
第12章 光学薄膜检测技术 326 QnZ7e#@UP  
12.1 光谱分析技术基础 326 /[FES 78p  
12.1.1 光度计和光谱仪的基本构成 326 yu.N>[=  
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 ,,Ia4c  
12.2 薄膜透射率和反射率测量 333 JYesk  
12.2.1 透射率测量 333 (c\i.z  
12.2.2 反射率测量 334 G@(ukt`0}  
12.3 薄膜吸收和散射测量 338  %&81xAt  
12.3.1 吸收测量 338 qt.Y6s:r_  
12.3.2 散射测量 342 !uxma~ZH-  
12.3.3 薄膜表面轮廓及粗糙度测量 344 ^}{`bw{  
12.4 光学薄膜常数测量 347 ssUm1F\  
12.4.1 光度法 348 vw'BKi F  
12.4.2 全反射衰减法 354 `at>X&Ce,  
12.4.3 椭圆偏振法 357 .~C[D T+,  
12.5 光学薄膜激光损伤阔值检测 358 G,-x+e"  
12.5.1 光学薄膜激光损伤机理 359 g-NfZj?  
12.5.2 影响光学薄膜激光损伤阔值的因素 360 ixjhZki<  
12.5.3 激光损伤阂值测量方法 362 }~bx==SF6!  
12.5.4 提高光学薄膜损伤阂值的途径 366 >&-" X# :  
12.6 薄膜微结构和化学成分检测 368 mW 4{*  
12.6.1 薄膜微结构 368 ][[\!og  
12.6.2 薄膜微结构检测 371 IV]2#;OO?  
12.6.3 雕塑薄膜 372 0,M1Q~u%.  
12.6.4 薄膜化学成分检测 373 6<`tb)_2~  
12.7 薄膜非光学特性测量 375 lD]/Kx  
[7+dZL[  
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小呀么小彬彬 2023-05-13 13:08
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