《薄膜光学与薄膜技术基础》

发布:cyqdesign 2020-06-01 23:03 阅读:7896
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。 @C7if lo6  
QT X5F5w  
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目录 OrN>4S  
第一篇 薄膜元学基本理抢 Dj!v+<b  
第1章 薄膜光学的电磁理论基础 1 $S{B{FK  
1.1 麦克斯韦方程 1 a?#v,4t^  
1.2 平面电磁波 6 h">L>*Wfx  
1.2.1 复矢量波动方程一一齐次矢量亥姆霍兹方程 6 CD|)TXy  
1.2.2 理想介质中的平面波解 7 b?Dhhf  
1.2.3 吸收介质中的平面波解 8 R$qp3I  
1.3 平均电磁能流密度光强 9 YU! SdT$  
1.4 电磁波谱、光谱 10 <n+?7`d,  
习题 12 &K Ti[  
参考文献 12 ~RdJP'YF-  
第2章 平面光波在两介质分界平面上的反射与透射 14 oCD#Gmr  
2.1 各向同性理想介质界面的反射与透射 14 0N02E  
2.1.1 S波反射与透射 14 nl v8HC  
2.1.2 P波反射与透射 16 CMk0(sztU_  
2.2 各向同性吸收介质界面的反射与透射 18   -58  
2.2.1 S 波反射与透射 18 CjW`cHd  
2.2.2 P 波反射与透射 20 MVe:[=VOT|  
2.3 非均匀介质界面的反射与透射 21 w@ 1g_dy  
2.3.1 几何光学近似条件下非均匀介质中的波传播 21 $#q:\yQsPC  
2.3.2 任意非均匀介质界面的反射系数方程 24 ,S.<qmf  
2.4 各向异性介质界面的反射与透射 30 @lvvI<U  
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 $Pw@EC]  
2.4.2 平面对称各向异性介质界面的反射与透射 31 ]P lD e8  
2.5 反射系数和透射系数随入射角的变化 36 1+`Bli]dE  
2.5.1 全反射与倏逝波 36 <\i}zoPO  
2.5.2 全透射 37 -"m4 A0  
2.5.3 反射系数、透射系数振幅和相位随入射角变化 38 Vgzw['L}  
2.6 反射率和透射率 39 J=QuZwt  
2.6.1 理想介质分界面的反射率和透射率 40 r3.A!*!  
2.6.2 吸收介质分界面的反射率和透射率 41 xw2dEvjgp%  
2.6.3 空气与金属导体表面的反射率 43 9='a9\((mH  
习题 44 %"#%/>U4  
参考文献 44 )tc"4lp -  
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 Gwl]sMJ  
3.1 法向阻扰和光学有效导纳的概念 45 g5THkxp  
3.2 平面分界面单层均匀介质薄膜的反射与透射 47 1;O%8sp&  
3.3 平面分界面多层均匀介质薄膜的反射与透射 53 n/ ]<Bc?  
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 or2BG&W  
3.3.2 多层增透膜和高反射膜的基本构成特点 55 |^ z?(?w  
3.4 非均匀介质膜层的特征短阵 61 y*i_Ec\h  
3.4.1 一阶近似 62 k 4|*t}o7  
3.4.2 二阶近似 63 Vaj4p""\F  
3.5 各向异性介质薄膜的分层矩阵计算方法 64 Cso!VdCX  
3.5.1 各向异性介质中的矩阵波动方程 64 *dB^B5  
3.5.2 各向异性介质薄膜的矩阵波动方程 66 ]xJ5}/  
3.5.3 均匀各向异性介质薄膜矩阵波动方程的解 70 >cVEr+r9t  
3.5.4 单轴各向异性介质薄膜的特征矩阵 72 AawK/tfs  
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 a;},y|'E  
3.5.6 单层各向异性介质薄膜的反射与透射 75  {@XzY>  
习题 79 '<(S*&s  
参考文献 79 EP!zcp2' C  
第4章 膜系设计图示法 81 Ps<6kQ(  
4.1 矢量法 81 L`$m<9w'  
4.2 导纳图解法 87 ] T `6Hz!  
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 Iud]*5W  
4.2.2 单层膜系等折射率导纳圆图和等相位导纳圆图 89 vn5X]U"  
4.2.3 多层膜系等折射率导纳圆图 92 KC@F"/h`/  
4.3 金属膜导纳圆图 97 ^Kvbpi,  
4.4 膜系层间电场分布 99 ']'H8Y-M  
习题 100 (wxdT6RVm\  
参考文献 101 j,7NLb9M  
第二篇 光学等膜分类反应用 ?`& l Y  
第5章 增透膜 102 {Pi+VuLE  
5.1 表面反射对光学系统性能的影响 102 o: \&4z&=  
5.2 基底介质非相干叠加的透射率 104 ,mpvGvAI  
5.3 透射滤光片组合透射率 106 >0#WkmRY  
5.4 均匀介质增透膜 107 eh`sfH  
5.4.1 单层均匀介质增透膜 107 z^tws*u],5  
5.4.2 多层均匀介质增透膜 108 HiTn5XNf  
5.5 非均匀介质增透膜 113 q(tdBd'o6  
5.6 入射角变化对透射率的影响 115 \>8r)xC  
5.7 增透膜应用实例液晶显示增透膜 117 ["5Z =4  
习题 118 G@4ro<  
参考文献 118 {Ac5(li_  
第6章 高反射膜 120 H.sYy-_]F  
6.1 反射镜组合的反射率 120  C~C}b  
6.2 周期多层膜系的反射率 121 |nfFI  
6.2.1 周期多层膜系的特征矩阵 121 yrp;G_  
6.2.2 周期多层膜系的反射率和透射率 122 1e Wl:S}  
6.3 [HL]m类型的周期多层膜 123 AsBep  
6.4 (0.5L) H(0.5L)m类型的对称周期多层膜 126 SV-M8Im73z  
6.5 周期多层膜构成的宽带高反射膜 128 6fP"I_c  
6.6 中远红外区域的多层高反射膜 129 PS*=MyNa  
6.7 软X 射线区域的多层高反射膜 131 2(_+PQ6C=  
6.8 金属反射镜 134 p&Os5zw;|  
6.8.1 常用金属反射镜 134 'Q R @G  
6.8.2 金属一介质反射镜 136 BvXA9YQ3  
6.9 影响反射特性的因素 137 Equj[yw%@  
6.10 高反射镜应用实例 143 UODbT&&  
6.10.1 激光高反射镜 143 }sbh|#  
6.10.2 光刻机系统193nm 高反射膜 144 Idq &0<I  
6.10.3 DLP/LCoS 技影薄膜宽角度高反射镜 145 ^h q?E2-  
习题 146 _;o)MTw|'  
参考文献 146 0+a-l[!p  
第7章 带通滤光片 149 Idy{(Q  
7.1 带通滤光片的特性描述 149 SGuR-$U`)  
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 5"x=kp>!d  
7.3 法布里一咱罗干涉仪透射率计算 151 3~Qvp )~  
7.3.1 单层薄膜反射与透射计算的有效界面法 151 AKKp-I5  
7.3.2 膜系透射定理 153 IK:F~I  
7.3.3 法布里一躏罗干涉仪的透射率计算 155 O8&=qZ6T  
7.3.4 法布里础罗干涉仪透射特性分析 156 xY3 KKje  
7.3.5 特殊带通滤光片信噪比的计算 164 ZGstD2 N$  
7.4 窄带和中等带宽滤光片 164 PS" ,  
7.4.1 法布里踊罗干涉滤光片 164 ){XaO;k<]  
7.4.2 窄带平顶多腔带通滤光片 172 g{t)I0xm  
7.4.3 诱导带通滤光片 174 zz4TJ('  
7.5 超窄带带通滤光片 183 z>\vYR$  
7.6 宽带带通滤光片 185 \Lp|S:u  
7.7 带通滤光片的角特性 186 >8I?YT.  
7.8 极远紫外及软X 射线区域带通滤光片 190 ~EYsUC#B_  
7.9 多通道窄带带通滤光片 192 !B&OK&*  
习题 193 7Wd}H Z  
参考文献 193 z.NJu q  
第8章 截止滤光片 196 )# ^5$5  
8.1 截止滤光片的特性描述 196 qDMVZb-(#  
8.2 吸收型截止滤光片 197 )<fa1Gz#^  
8.3 干涉型截止滤光片 198 f!3$xu5  
8.3.1 1/4波长周期膜系的透射特性 198 3WOm`<  
8.3.2 周期对称膜系的光学等效导纳和等效相位 199 -i,=sZXB  
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 H$M#+EfL  
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  j-H2h  
8.3.5 透射带内波纹的压缩 208 29W~<E8K-  
8.3.6 截止带的展宽 210 |)"`v'8>  
8.3.7 透射带的展宽和压缩 212 oxs0)B  
8.4 金属介质膜截止滤光片 218 XXx]~m  
8.5 热反射镜、冷反射镜和太阳能电池覆盖膜 218 7P& O{tl(  
习题 221 X?2ub/Nr#Y  
参考文献 221 |OgtAI9  
第9章 带阻滤光片 223 ,YEwz3$5u  
9.1 带阻滤光片的特性描述 223 5_|Sm=  
9.2 周期对称膜系构成的带阻滤光片 223 -y@# ^SrJ  
9.2.1 单个周期对称膜层的等效导纳和等效相位 224 2H h5gD|>  
9.2.2 多层膜透射率的不变特性 224 <)D)j[  
9.2.3 周期对称多层膜通带内波纹的压缩 227 +,"O#`sy<  
9.2.4 四种介质周期对称膜系构成的带阻滤光片 230 Tz PG(f  
9.3 非周期对称多层膜构成的带阻滤光片 231 hd~3I4D  
9.4 正弦周期折射率带阻滤光片 232 m1d*Lt>F@  
9.4.1 正弦周期折射率带阻滤光片的基本构成特点 233 |%V-|\GJ~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 )~u<u:N  
习题 241 _4Ciai2Ql  
参考文献 241 W8@o7svrh  
第10章 分光镜 243 r5k{mV+  
10.1 中性分光镜 243 fz9 ,p;b  
10.1.1 金属膜中性分光 244 &l&B[s6[  
10.1.2 介质膜中性分光 245 T@Q,1^?i  
10.1.3 金属介质膜中性分光 247 B7y^)/  
10.2 双色分光镜 249 cft'%IEs  
10.3 偏振分光 254 ^V5VRGq  
10.3.1 偏振特性的描述 254 Eku+&f@RB  
10.3.2 平板偏振分光镜 255 GL S`1!  
10.3.3 棱镜偏振分光 258  qHU=X"rn  
10.3.4 宽角宽带偏振分光 259 <Qx]"ZP%  
10.4 消偏振分光 262 L}*s_'_e^>  
10.4.1 偏振分离的描述 263 )2&U Rt.  
10.4.2 介质膜消偏振分光设计实例 267 u0s25JY.%  
10.4.3 金属一介质膜消偏振分光设计实例 271 jDyG~de  
10.4.4 其他消偏振分光设计方法 273 D^\gU-8M  
10.5 分光中的消色差问题 280 KF.d:  
习题 281 9fj8r3 F#  
参考文献 282 PQ}owEJ2eM  
第二篇 薄膜扶术基础 F\)?Ntj)>@  
第11章 薄膜制备技术 283 $G,#nh2 oD  
11.1 真空技术简介 283 nQHQVcDs8  
11.1.1 真空的基本知识 283 ?Dr_WFNjO  
11.1.2 真空的获得 284 8|U-{"!O ?  
11.1.3 真空的测量 286 ^U5g7Emf  
11.2 薄膜制备方法物理气相沉积 289  x%$as;  
11.2.1 蒸镀法 289 @hz~9AII9  
11.2.2 溅射法 300 [f8mh88 r  
11.3 薄膜制备方法化学气相沉积 306 3-%F)@n  
11.3.1 化学气相沉积的原理 307 Qf$3!O}G  
11.3.2 常压化学气相沉积 308 x2_?B[z  
11.3.3 低压化学气相沉积 308 :m{;<LRV  
11.3.4 等离子体增强化学气相沉积 309 v}>5!*  
11.3.5 光化学气相沉积 310 l ;fO]{  
11.3.6 金属有机化学气相沉积 311 HW"';M%  
11.3.7 原子层沉积 312 It@1!_tO2  
11.4 薄膜制备方法一一液相沉积 313 x&['g*[L0  
11.4.1 化学镀 313 B]_NI=d  
11.4.2 阳极氧化法 314 H[;\[ 3  
11.4.3 溶胶一凝胶法 314 i& phko}  
11.4.4 电镀 315 dyyGt }}5f  
11.4.5 LB 膜制备技术 315 Jh6 z5xUV  
11.5 光刻蚀 316 }Q<c E$c  
11.5.1 光刻工艺 316 SI~MTUqt  
11.5.2 光刻胶 317 =Felo8+   
11.5.3 掩模 318 bS2)L4MQY  
11.5.4 曝光 318 ej^pFo  
11.5.5 刻蚀方法 318 *D_pFS^l  
11.5.6 无掩模刻蚀 321 (& =gM  
11.5.7 刻蚀图形及折射率 323 )LRso>iOO  
习题 323 M{   
参考文献 324 61*inGRB  
第12章 光学薄膜检测技术 326 wpW3%r;9  
12.1 光谱分析技术基础 326 tl@n}   
12.1.1 光度计和光谱仪的基本构成 326 ` yXJaTbo  
12.1.2 紫外一可见光分光光度计和傅里叶变换红外光谱仪 330 {CVn&|}J  
12.2 薄膜透射率和反射率测量 333 E$?:^ausu  
12.2.1 透射率测量 333 6.0/asN}  
12.2.2 反射率测量 334 qe@ctHpn  
12.3 薄膜吸收和散射测量 338 c c^I9g~  
12.3.1 吸收测量 338 F2bAo6~R  
12.3.2 散射测量 342 ~4t7Q  
12.3.3 薄膜表面轮廓及粗糙度测量 344 Rv^ \o  
12.4 光学薄膜常数测量 347 # 1#?k  
12.4.1 光度法 348 9U=~t%qW$  
12.4.2 全反射衰减法 354 6.>l  
12.4.3 椭圆偏振法 357 A]WR-0Z7  
12.5 光学薄膜激光损伤阔值检测 358 u&7c2|Q  
12.5.1 光学薄膜激光损伤机理 359 KgCQ4w9  
12.5.2 影响光学薄膜激光损伤阔值的因素 360 {r.yoI4e  
12.5.3 激光损伤阂值测量方法 362 /CT g3Q"KQ  
12.5.4 提高光学薄膜损伤阂值的途径 366 .on}F>3k$  
12.6 薄膜微结构和化学成分检测 368 :~gG]|F  
12.6.1 薄膜微结构 368 *^WY+DV  
12.6.2 薄膜微结构检测 371 E#I^D/0  
12.6.3 雕塑薄膜 372 k NnI$(H"H  
12.6.4 薄膜化学成分检测 373 `& rt>Bk /  
12.7 薄膜非光学特性测量 375 |mO4+:-~D+  
_+?v'#  
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小呀么小彬彬 2023-05-13 13:08
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