《薄膜光学与薄膜技术基础》

发布:cyqdesign 2020-06-01 23:03 阅读:7833
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。 "3fBY\>a  
B+] D5K  
=dzWmL<~8  
目录 xJc$NV-JzK  
第一篇 薄膜元学基本理抢 ?Ik4  
第1章 薄膜光学的电磁理论基础 1 WC*=rWRxF  
1.1 麦克斯韦方程 1 hJ*Ihwn|  
1.2 平面电磁波 6 j6S"UwJjp  
1.2.1 复矢量波动方程一一齐次矢量亥姆霍兹方程 6 q .J sf+  
1.2.2 理想介质中的平面波解 7 #HAC*n  
1.2.3 吸收介质中的平面波解 8 T95t"g?p  
1.3 平均电磁能流密度光强 9 0[T,O,y  
1.4 电磁波谱、光谱 10 tY+$$GSQj  
习题 12 FhkkW W L  
参考文献 12 ]$A(9Pn"  
第2章 平面光波在两介质分界平面上的反射与透射 14 0;<)\Wt=i9  
2.1 各向同性理想介质界面的反射与透射 14 v.&>Ih/L  
2.1.1 S波反射与透射 14 -Z0+oU(?YE  
2.1.2 P波反射与透射 16 g/~XCC^F?  
2.2 各向同性吸收介质界面的反射与透射 18 ,Na^%A@TJ  
2.2.1 S 波反射与透射 18 &nj&:?w  
2.2.2 P 波反射与透射 20 "OmD@ EMT  
2.3 非均匀介质界面的反射与透射 21 hyg8wI  
2.3.1 几何光学近似条件下非均匀介质中的波传播 21 W),l  
2.3.2 任意非均匀介质界面的反射系数方程 24 X~oK[Nf'9  
2.4 各向异性介质界面的反射与透射 30 ,q#0hy%5/  
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 `P}9i@C  
2.4.2 平面对称各向异性介质界面的反射与透射 31 y_p.Gzy(^}  
2.5 反射系数和透射系数随入射角的变化 36 g}x(hF  
2.5.1 全反射与倏逝波 36 y<:<$22O  
2.5.2 全透射 37 LP];x3  
2.5.3 反射系数、透射系数振幅和相位随入射角变化 38 -/P\"c  
2.6 反射率和透射率 39 S( ^.?z  
2.6.1 理想介质分界面的反射率和透射率 40 YA:nOvd@O  
2.6.2 吸收介质分界面的反射率和透射率 41 -0C@hM,wm  
2.6.3 空气与金属导体表面的反射率 43 O|kOI?f  
习题 44 rl08 R  
参考文献 44 n.}E5 %qK  
第3章 平面光波在平界面层状介质薄膜中的反射与透射 45 LR(-<"  
3.1 法向阻扰和光学有效导纳的概念 45 ;30nd=  
3.2 平面分界面单层均匀介质薄膜的反射与透射 47 uXjP`/R|  
3.3 平面分界面多层均匀介质薄膜的反射与透射 53 QHq,/kWY  
3.3.1 平面分界面多层均匀介质薄膜反射系数和透射系数计算的矩阵方法 53 he(A3{'  
3.3.2 多层增透膜和高反射膜的基本构成特点 55 %]2, &  
3.4 非均匀介质膜层的特征短阵 61 )2IH 5  
3.4.1 一阶近似 62 ?9{~> 4@  
3.4.2 二阶近似 63 *{ {b~$  
3.5 各向异性介质薄膜的分层矩阵计算方法 64 N$>^g"6 o  
3.5.1 各向异性介质中的矩阵波动方程 64 r SkUSe6  
3.5.2 各向异性介质薄膜的矩阵波动方程 66 ` Ag{)  
3.5.3 均匀各向异性介质薄膜矩阵波动方程的解 70 7!WA)@6  
3.5.4 单轴各向异性介质薄膜的特征矩阵 72 U1nw- Q+  
3.5.5 非均匀各向异性介质薄膜矩阵波动方程的数值解 74 |yEa5rd?W  
3.5.6 单层各向异性介质薄膜的反射与透射 75 Z;/$niY  
习题 79 #Lv2Zoi>G  
参考文献 79 u&mS8i}  
第4章 膜系设计图示法 81 ~Wo)?q8UY,  
4.1 矢量法 81 pi<TFe@eG  
4.2 导纳图解法 87 Gs+3e8  
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 )G^ KDj"  
4.2.2 单层膜系等折射率导纳圆图和等相位导纳圆图 89 VX LT^iX  
4.2.3 多层膜系等折射率导纳圆图 92 #|&Sc_#4)  
4.3 金属膜导纳圆图 97 1 i[\T  
4.4 膜系层间电场分布 99 ZOCDA2e(j  
习题 100 C CBfKp  
参考文献 101 ?T9(Vw  
第二篇 光学等膜分类反应用 =U%Rvm  
第5章 增透膜 102 3b'QLfU&#  
5.1 表面反射对光学系统性能的影响 102 aT>'.*\]  
5.2 基底介质非相干叠加的透射率 104 l&iq5}[n&  
5.3 透射滤光片组合透射率 106 3RLFp\i"s  
5.4 均匀介质增透膜 107 QnZcBXI8  
5.4.1 单层均匀介质增透膜 107 =  C4  
5.4.2 多层均匀介质增透膜 108 S4=~`$eP  
5.5 非均匀介质增透膜 113 QUU;g2k  
5.6 入射角变化对透射率的影响 115 35E_W>n  
5.7 增透膜应用实例液晶显示增透膜 117 M`rl!Ci#  
习题 118 %?e& WLS  
参考文献 118 At7>V-f}  
第6章 高反射膜 120 F a'k0/_j  
6.1 反射镜组合的反射率 120 8"sb;  
6.2 周期多层膜系的反射率 121 0"CG7Vg,zh  
6.2.1 周期多层膜系的特征矩阵 121 +qh[N@F  
6.2.2 周期多层膜系的反射率和透射率 122 Ecd;<$tk  
6.3 [HL]m类型的周期多层膜 123 Hemq +]6^  
6.4 (0.5L) H(0.5L)m类型的对称周期多层膜 126 Jn{OWw2  
6.5 周期多层膜构成的宽带高反射膜 128 ='`/BY(m[  
6.6 中远红外区域的多层高反射膜 129 {&jb5-*f  
6.7 软X 射线区域的多层高反射膜 131  IiY/(N+J  
6.8 金属反射镜 134 #Q2Y&2`yGT  
6.8.1 常用金属反射镜 134 S30?VG9U0f  
6.8.2 金属一介质反射镜 136 cSXwYZDx?  
6.9 影响反射特性的因素 137 n4}B r;%  
6.10 高反射镜应用实例 143 7;KwLT9  
6.10.1 激光高反射镜 143 0NS<?p~_S  
6.10.2 光刻机系统193nm 高反射膜 144 ?OkWe<:4  
6.10.3 DLP/LCoS 技影薄膜宽角度高反射镜 145 0q&<bV:D  
习题 146 b )B? F  
参考文献 146  o4|M0  
第7章 带通滤光片 149 R8ZK]5{o  
7.1 带通滤光片的特性描述 149 &YF^j2  
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 Ney/[3 A  
7.3 法布里一咱罗干涉仪透射率计算 151 j'A_'g'^  
7.3.1 单层薄膜反射与透射计算的有效界面法 151 vQ;Ex  
7.3.2 膜系透射定理 153 Pi]19boM.  
7.3.3 法布里一躏罗干涉仪的透射率计算 155 :]\([Q+a  
7.3.4 法布里础罗干涉仪透射特性分析 156 |Y?H A&  
7.3.5 特殊带通滤光片信噪比的计算 164 d3D] k,  
7.4 窄带和中等带宽滤光片 164 +j< p \Kn>  
7.4.1 法布里踊罗干涉滤光片 164 wK?vPS  
7.4.2 窄带平顶多腔带通滤光片 172 r>o63Q:  
7.4.3 诱导带通滤光片 174 3B84^>U<  
7.5 超窄带带通滤光片 183 ~_/(t'9  
7.6 宽带带通滤光片 185 6}d.5^7lr  
7.7 带通滤光片的角特性 186 0cj>mj1M  
7.8 极远紫外及软X 射线区域带通滤光片 190 /;oX)]W  
7.9 多通道窄带带通滤光片 192 Xu%'Z".>:  
习题 193 wOU_*uY@6'  
参考文献 193 @7IIM{  
第8章 截止滤光片 196 |5lk9<z  
8.1 截止滤光片的特性描述 196 <g"{Wv: h  
8.2 吸收型截止滤光片 197 e)d`pQ6  
8.3 干涉型截止滤光片 198 &L=suDe  
8.3.1 1/4波长周期膜系的透射特性 198 Dfmjw  
8.3.2 周期对称膜系的光学等效导纳和等效相位 199 nAv#?1cjz  
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 \W~ N  
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 ?8'*,bK  
8.3.5 透射带内波纹的压缩 208 f4fvrL  
8.3.6 截止带的展宽 210 h2G$@8t}I  
8.3.7 透射带的展宽和压缩 212 9Z4nAc  
8.4 金属介质膜截止滤光片 218 ,Q  
8.5 热反射镜、冷反射镜和太阳能电池覆盖膜 218 Fld=5B^}  
习题 221 6 (]Dh;gC  
参考文献 221 \NPmym_ 6J  
第9章 带阻滤光片 223 ;ub;l h3  
9.1 带阻滤光片的特性描述 223 qLD ?juas  
9.2 周期对称膜系构成的带阻滤光片 223 IxY|>5z  
9.2.1 单个周期对称膜层的等效导纳和等效相位 224 !|^|,"A)  
9.2.2 多层膜透射率的不变特性 224 UtoT  
9.2.3 周期对称多层膜通带内波纹的压缩 227 l9{hq/V  
9.2.4 四种介质周期对称膜系构成的带阻滤光片 230 CsGx@\jN  
9.3 非周期对称多层膜构成的带阻滤光片 231 La`NPY_:>  
9.4 正弦周期折射率带阻滤光片 232 H#,W5EJzM  
9.4.1 正弦周期折射率带阻滤光片的基本构成特点 233 >qnko9V  
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 0X6YdW_2X  
习题 241 ua3~iQj-  
参考文献 241 LSL/ZvSP  
第10章 分光镜 243 m*&]!mM"0G  
10.1 中性分光镜 243 ]d$8f  
10.1.1 金属膜中性分光 244 I|qo+u)  
10.1.2 介质膜中性分光 245 T(id^ w  
10.1.3 金属介质膜中性分光 247 oB(?_No7  
10.2 双色分光镜 249 u^^[Q2LDU}  
10.3 偏振分光 254 "L IF.)  
10.3.1 偏振特性的描述 254 rV` #[d  
10.3.2 平板偏振分光镜 255 DX#Nf""Pw  
10.3.3 棱镜偏振分光 258 0CnOL!3.I  
10.3.4 宽角宽带偏振分光 259 p|U?86 t  
10.4 消偏振分光 262 +}Dw3;W}m  
10.4.1 偏振分离的描述 263 *#,7d"6W5  
10.4.2 介质膜消偏振分光设计实例 267 R@1xt@?  
10.4.3 金属一介质膜消偏振分光设计实例 271 <FV1Wz  
10.4.4 其他消偏振分光设计方法 273 .s?L^Z^  
10.5 分光中的消色差问题 280 &* M!lxDN  
习题 281 T<n  
参考文献 282 u-QB.iQ+s  
第二篇 薄膜扶术基础 ,0 M_ Bk"  
第11章 薄膜制备技术 283 6AAz  
11.1 真空技术简介 283 V'z1  
11.1.1 真空的基本知识 283 Vh|*p&  
11.1.2 真空的获得 284 t% d Z-Ym  
11.1.3 真空的测量 286 LBw1g<&  
11.2 薄膜制备方法物理气相沉积 289 @a! #G  
11.2.1 蒸镀法 289 W=~~5jFX  
11.2.2 溅射法 300 l!D}3jD  
11.3 薄膜制备方法化学气相沉积 306 5'OrHk;u  
11.3.1 化学气相沉积的原理 307 c[0}AG J  
11.3.2 常压化学气相沉积 308 Z@4Ar fl  
11.3.3 低压化学气相沉积 308 Vr3Zu{&2  
11.3.4 等离子体增强化学气相沉积 309 p*XANGA  
11.3.5 光化学气相沉积 310 .Y tKS  
11.3.6 金属有机化学气相沉积 311 ROH|PKb7  
11.3.7 原子层沉积 312 7r6.n61F  
11.4 薄膜制备方法一一液相沉积 313 \1k79c  
11.4.1 化学镀 313 C7]f*TSC4  
11.4.2 阳极氧化法 314 <$D`Z-6  
11.4.3 溶胶一凝胶法 314 L^1NY3=$  
11.4.4 电镀 315 (d(CT;  
11.4.5 LB 膜制备技术 315 ]%;:7?5l  
11.5 光刻蚀 316 )v'WWwXY>  
11.5.1 光刻工艺 316 k R?qb6  
11.5.2 光刻胶 317 U7?;UCmX  
11.5.3 掩模 318 k$n|*kCh  
11.5.4 曝光 318 NDN7[7E  
11.5.5 刻蚀方法 318 tj'\tW+s'  
11.5.6 无掩模刻蚀 321 A @i  
11.5.7 刻蚀图形及折射率 323 W_JlOc!y  
习题 323 * ` JYC  
参考文献 324 [*Z;\5&P  
第12章 光学薄膜检测技术 326 akmkyrz'&  
12.1 光谱分析技术基础 326 D(~U6SR  
12.1.1 光度计和光谱仪的基本构成 326 f[]dfLS"W  
12.1.2 紫外一可见光分光光度计和傅里叶变换红外光谱仪 330 ?e%ZOI  
12.2 薄膜透射率和反射率测量 333 dn& s*  
12.2.1 透射率测量 333 8'[~2/  
12.2.2 反射率测量 334 ]}V<*f  
12.3 薄膜吸收和散射测量 338 0 j^Kgx  
12.3.1 吸收测量 338 0- B5`=yU  
12.3.2 散射测量 342 d9k0F OR1  
12.3.3 薄膜表面轮廓及粗糙度测量 344 &5>Kl}7  
12.4 光学薄膜常数测量 347 W~)}xy  
12.4.1 光度法 348 Q-(zwAaE  
12.4.2 全反射衰减法 354 ,<.V7(|t)  
12.4.3 椭圆偏振法 357 &j;wCvE4+  
12.5 光学薄膜激光损伤阔值检测 358 Q 3 ea{!r  
12.5.1 光学薄膜激光损伤机理 359 (O\ )_#-D  
12.5.2 影响光学薄膜激光损伤阔值的因素 360 +V2F#fI/  
12.5.3 激光损伤阂值测量方法 362 A@`}c,G  
12.5.4 提高光学薄膜损伤阂值的途径 366 VMZMG$C  
12.6 薄膜微结构和化学成分检测 368 t^&Cxh  
12.6.1 薄膜微结构 368 11NQR[  
12.6.2 薄膜微结构检测 371 82+r^t/.  
12.6.3 雕塑薄膜 372 M*0]ai|;  
12.6.4 薄膜化学成分检测 373 p#-Z4-`  
12.7 薄膜非光学特性测量 375  -uS!\  
Zj(AJ*r  
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小呀么小彬彬 2023-05-13 13:08
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