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2019-06-04 10:01 |
薄膜光学与薄膜技术基础(曹建章 著)
《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。 GZ.Xx 5.!iVyN
[attachment=93701] =`fJ 目录 .Fo0AjL}x 第一篇 薄膜元学基本理抢 RGd@3OjN 第1章 薄膜光学的电磁理论基础 1 k?-GI[@X 1.1 麦克斯韦方程 1 2LS03 27 1.2 平面电磁波 6 AA[(rw 1.2.1 复矢量波动方程一一齐次矢量亥姆霍兹方程 6 4D(5WJ& 1.2.2 理想介质中的平面波解 7 yn=BO`sgW 1.2.3 吸收介质中的平面波解 8 Gs^hqT;h 1.3 平均电磁能流密度光强 9 {&Kck>C' 1.4 电磁波谱、光谱 10 A/eZnsk 习题 12 J`/ t;xk 参考文献 12 ! h7?Ap 第2章 平面光波在两介质分界平面上的反射与透射 14 fLM5L_S}Y 2.1 各向同性理想介质界面的反射与透射 14 +>BLox6 2.1.1 S波反射与透射 14 ~)Z{ Yj9)S 2.1.2 P波反射与透射 16 <1i:Z*l. 2.2 各向同性吸收介质界面的反射与透射 18 )`;Q]?D 2.2.1 S 波反射与透射 18 wyF'B 2.2.2 P 波反射与透射 20 49S*f 2.3 非均匀介质界面的反射与透射 21 ;!H<W[ 2.3.1 几何光学近似条件下非均匀介质中的波传播 21 XV)<Oav s 2.3.2 任意非均匀介质界面的反射系数方程 24 9z>I&vcX 2.4 各向异性介质界面的反射与透射 30 B!: %^S 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 8nCw1 2.4.2 平面对称各向异性介质界面的反射与透射 31 YC(7k7 2.5 反射系数和透射系数随入射角的变化 36 tf?syk+jB7 2.5.1 全反射与倏逝波 36 f|U;4{k 2.5.2 全透射 37 3$x[{\ {
2.5.3 反射系数、透射系数振幅和相位随入射角变化 38 HLMcOuj 2.6 反射率和透射率 39 FKhmg&+> 2.6.1 理想介质分界面的反射率和透射率 40 xz!b@5DR'% 2.6.2 吸收介质分界面的反射率和透射率 41 -J7BEx 2.6.3 空气与金属导体表面的反射率 43 %eK=5Er jx 习题 44
K?]><z{ 参考文献 44 bs_>!H1 第3章 平面光波在平界面层状介质薄膜中的反射与透射 45 -*`7Q'}% 3.1 法向阻扰和光学有效导纳的概念 45 / =]h@m-` 3.2 平面分界面单层均匀介质薄膜的反射与透射 47 NXwthc3 3.3 平面分界面多层均匀介质薄膜的反射与透射 53 ']Q4SB"q 3.3.1 平面分界面多层均匀介质薄膜反射系数和透射系数计算的矩阵方法 53 H&$L1CrdL 3.3.2 多层增透膜和高反射膜的基本构成特点 55 mab921-n 3.4 非均匀介质膜层的特征短阵 61 b)+nNqY| 3.4.1 一阶近似 62 e:W]B)0/e 3.4.2 二阶近似 63 O9%`G 3.5 各向异性介质薄膜的分层矩阵计算方法 64 ^qB
a~
3.5.1 各向异性介质中的矩阵波动方程 64 0j{Rsy 3.5.2 各向异性介质薄膜的矩阵波动方程 66 ^,W;dM2 3.5.3 均匀各向异性介质薄膜矩阵波动方程的解 70 is?#wrV=K 3.5.4 单轴各向异性介质薄膜的特征矩阵 72 v)+E!"R3. 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 <Wd#HKIG>l 3.5.6 单层各向异性介质薄膜的反射与透射 75 8PKUg
"p 习题 79 ANIx0*Yl( 参考文献 79 +pcGxje\ 第4章 膜系设计图示法 81 HL8onNq 4.1 矢量法 81 <Zb~tYp 4.2 导纳图解法 87 CGyw '0S 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 R1sWhB99 4.2.2 单层膜系等折射率导纳圆图和等相位导纳圆图 89 V47z;oMXct 4.2.3 多层膜系等折射率导纳圆图 92 ,\fp.K< 4.3 金属膜导纳圆图 97 q4y P\B 4.4 膜系层间电场分布 99 V{A_\ 习题 100 38<Z=#S 参考文献 101 azK7kM~ 第二篇 光学等膜分类反应用 -BV8,1 第5章 增透膜 102 0H9UM*O 5.1 表面反射对光学系统性能的影响 102 T`ofj7$: 5.2 基底介质非相干叠加的透射率 104 r`dQ<U, 5.3 透射滤光片组合透射率 106 XRQz~Py 5.4 均匀介质增透膜 107 <cof 5.4.1 单层均匀介质增透膜 107 gWK[%.Jnw 5.4.2 多层均匀介质增透膜 108 qV$\E=%fhM 5.5 非均匀介质增透膜 113 %XC3V7 5.6 入射角变化对透射率的影响 115 )6!ji]c
N 5.7 增透膜应用实例液晶显示增透膜 117 o;[?b'\[d 习题 118 mJU1n
参考文献 118 NIo!WOi 第6章 高反射膜 120 yg@8&;bP` 6.1 反射镜组合的反射率 120 rp&XzMwC4 6.2 周期多层膜系的反射率 121 n0a|GZyO] 6.2.1 周期多层膜系的特征矩阵 121 E|,RM;7 6.2.2 周期多层膜系的反射率和透射率 122 Xp67l!{v 6.3 [HL]m类型的周期多层膜 123 IGnP#@`5] 6.4 (0.5L) H(0.5L)m类型的对称周期多层膜 126 ?zk#}Ex1 6.5 周期多层膜构成的宽带高反射膜 128 =&K8~
6.6 中远红外区域的多层高反射膜 129 ,=IGqw 6.7 软X 射线区域的多层高反射膜 131 h_>DcVNIx 6.8 金属反射镜 134 K[q{)>,9 6.8.1 常用金属反射镜 134 @sdHB./ 6.8.2 金属一介质反射镜 136 dZWO6k9[H 6.9 影响反射特性的因素 137 mu*RXLai 6.10 高反射镜应用实例 143 jLM}hwJ8 6.10.1 激光高反射镜 143 btR~LJb 6.10.2 光刻机系统193nm 高反射膜 144 "Snt~:W> 6.10.3 DLP/LCoS 技影薄膜宽角度高反射镜 145 ,{C
hHnJ%# 习题 146 cjp~I/U 参考文献 146 \\ZCi`O 第7章 带通滤光片 149 J?9n4
u 7.1 带通滤光片的特性描述 149 w/f?KN 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 ]x(cX&S-9 7.3 法布里一咱罗干涉仪透射率计算 151 @ogj -ol& 7.3.1 单层薄膜反射与透射计算的有效界面法 151 mHyT1e 7.3.2 膜系透射定理 153 BUs={"Pa 7.3.3 法布里一躏罗干涉仪的透射率计算 155 <kCOg8<y
: 7.3.4 法布里础罗干涉仪透射特性分析 156 A\w"!tNM| 7.3.5 特殊带通滤光片信噪比的计算 164 k>)Uyw$! 7.4 窄带和中等带宽滤光片 164 yz<$?Gblz 7.4.1 法布里踊罗干涉滤光片 164 /O}lSXo6E 7.4.2 窄带平顶多腔带通滤光片 172 C=Tq/L w 7.4.3 诱导带通滤光片 174 ";U#aK1p 7.5 超窄带带通滤光片 183 5Q/jI$^h0Z 7.6 宽带带通滤光片 185 Ya
`$.D 7.7 带通滤光片的角特性 186 lyD=n 7.8 极远紫外及软X 射线区域带通滤光片 190 _iF*BnmN 7.9 多通道窄带带通滤光片 192 k`((6 习题 193 2Krh& 参考文献 193 u[E0jI 第8章 截止滤光片 196 LzQOzl@z 8.1 截止滤光片的特性描述 196 UOpSH{N 8.2 吸收型截止滤光片 197 ,m Nd# 8.3 干涉型截止滤光片 198 Ea)=K'Pz 8.3.1 1/4波长周期膜系的透射特性 198 Cq -URih 8.3.2 周期对称膜系的光学等效导纳和等效相位 199 6rMXv0) 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 YU`}T<;bg 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 ZmDM=qN 8.3.5 透射带内波纹的压缩 208 (?xR<]~g* 8.3.6 截止带的展宽 210 t3b M4+n 8.3.7 透射带的展宽和压缩 212 N*f]NCSi 8.4 金属介质膜截止滤光片 218 t"Bp#
U1 8.5 热反射镜、冷反射镜和太阳能电池覆盖膜 218 _;,"!'R`f 习题 221 d%K& 参考文献 221 ?PYZW5 第9章 带阻滤光片 223 S6<#] 6Z 9.1 带阻滤光片的特性描述 223 T/PmT:Qg` 9.2 周期对称膜系构成的带阻滤光片 223 zZW5M^z8 9.2.1 单个周期对称膜层的等效导纳和等效相位 224 "%YVAaN 9.2.2 多层膜透射率的不变特性 224 PLJDRp 2o 9.2.3 周期对称多层膜通带内波纹的压缩 227 u2S8DuJ 9.2.4 四种介质周期对称膜系构成的带阻滤光片 230 CofTTYl 9.3 非周期对称多层膜构成的带阻滤光片 231 PpLiH9} 9.4 正弦周期折射率带阻滤光片 232 `MHixQ;j 9.4.1 正弦周期折射率带阻滤光片的基本构成特点 233 Kk,u{EA 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 qe5;Pq !G 习题 241 :PK2!
0nK 参考文献 241 {PkR6.XhR 第10章 分光镜 243 0RjFa;j 10.1 中性分光镜 243 TBIr^n>Z<k 10.1.1 金属膜中性分光 244 -,Js2+QZ# 10.1.2 介质膜中性分光 245 nvCp-Z$ 10.1.3 金属介质膜中性分光 247 yIC
C8M 10.2 双色分光镜 249 P]iJ"d]+X 10.3 偏振分光 254 8!b>[Nsc 10.3.1 偏振特性的描述 254 /
*/"gz% 10.3.2 平板偏振分光镜 255 -Q/wW4dE= 10.3.3 棱镜偏振分光 258 ma xpR>7`j 10.3.4 宽角宽带偏振分光 259 5IA3\G}+ 10.4 消偏振分光 262 (f2r4Io|} 10.4.1 偏振分离的描述 263 C[';B)a 10.4.2 介质膜消偏振分光设计实例 267 r0@s3/ 10.4.3 金属一介质膜消偏振分光设计实例 271 F|G v 10.4.4 其他消偏振分光设计方法 273 )5`~WzA 10.5 分光中的消色差问题 280 k(M"k!M 习题 281 LM(r3sonb 参考文献 282 4:Oq(e_( 第二篇 薄膜扶术基础 @
M4m!;rM 第11章 薄膜制备技术 283 A)gSOC{3F) 11.1 真空技术简介 283 }(!rB#bf 11.1.1 真空的基本知识 283 Kf6D)B 26 11.1.2 真空的获得 284 III:jhh 11.1.3 真空的测量 286 Yhz Dw8f 11.2 薄膜制备方法物理气相沉积 289 M?=I{}!@Q 11.2.1 蒸镀法 289 v0TbQ 11.2.2 溅射法 300 #]Lodo9rS\ 11.3 薄膜制备方法化学气相沉积 306 x+TdTe;p 11.3.1 化学气相沉积的原理 307 %O!TS_~9 11.3.2 常压化学气相沉积 308 -GMaK.4= 11.3.3 低压化学气相沉积 308 cNikLd~?A 11.3.4 等离子体增强化学气相沉积 309 %QQ 2u$ 11.3.5 光化学气相沉积 310 As5-@l`@ 11.3.6 金属有机化学气相沉积 311 89j:YfA=v 11.3.7 原子层沉积 312 $=X>5B 11.4 薄膜制备方法一一液相沉积 313 PJ=| g7I 11.4.1 化学镀 313 E3(o}O 11.4.2 阳极氧化法 314 "Ec9.#U/ 11.4.3 溶胶一凝胶法 314 |#{ i7>2U 11.4.4 电镀 315 ?~IdPSY 11.4.5 LB 膜制备技术 315 (.i wD& 11.5 光刻蚀 316 S&.xgBR 11.5.1 光刻工艺 316 `DE_<l 11.5.2 光刻胶 317 TyA1Qk\ 11.5.3 掩模 318 <CJy3<$u 11.5.4 曝光 318 u\MxQIo'u 11.5.5 刻蚀方法 318 zk!7TUZ">w 11.5.6 无掩模刻蚀 321 {2QP6X sJ 11.5.7 刻蚀图形及折射率 323 V2xvuDHI 习题 323 a#G3 dY> 参考文献 324 _mk@1ft 第12章 光学薄膜检测技术 326 }#;.b'` 12.1 光谱分析技术基础 326 )#1!%aQ 12.1.1 光度计和光谱仪的基本构成 326 @h_ bXo 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 b#"&]s- 12.2 薄膜透射率和反射率测量 333 sP}u zS 12.2.1 透射率测量 333 pr1bsrMuL 12.2.2 反射率测量 334 `KE]RTq 12.3 薄膜吸收和散射测量 338 @ULWVS#t2 12.3.1 吸收测量 338 y Tn<5T[H 12.3.2 散射测量 342 )m[<lJbw 12.3.3 薄膜表面轮廓及粗糙度测量 344 h@'CmIZc 12.4 光学薄膜常数测量 347 %C@p4 12.4.1 光度法 348 Fa\jVFIQ 12.4.2 全反射衰减法 354 xtIF)M 12.4.3 椭圆偏振法 357 _~D#?cFY6 12.5 光学薄膜激光损伤阔值检测 358 )y Zr] 12.5.1 光学薄膜激光损伤机理 359 K3UN#G)U 12.5.2 影响光学薄膜激光损伤阔值的因素 360 >qOj^WO~ 12.5.3 激光损伤阂值测量方法 362 lzz;L
z 12.5.4 提高光学薄膜损伤阂值的途径 366 KF5r?|8M 12.6 薄膜微结构和化学成分检测 368 W'f"kM 12.6.1 薄膜微结构 368 Owgy<@C 12.6.2 薄膜微结构检测 371 Ww\ WuaY 12.6.3 雕塑薄膜 372 @$ju Qm 12.6.4 薄膜化学成分检测 373 Pa+_{9 12.7 薄膜非光学特性测量 375 7-Oa34ba+ x,cvAbwS 优惠价:¥72.30 [8.2折] [定价 ¥89.00] _%Ua8bR$
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