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cyqdesign 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。 )Jv[xY~  
1 1cWy+8D  
[attachment=93701]
|^9BA-nA  
目录 ]f1{n  
第一篇 薄膜元学基本理抢 K!KMQr`  
第1章 薄膜光学的电磁理论基础 1 #:d =)Qj0  
1.1 麦克斯韦方程 1 J "FC%\|  
1.2 平面电磁波 6 [= |jZVhT  
1.2.1 复矢量波动方程一一齐次矢量亥姆霍兹方程 6 0VK-g}"x  
1.2.2 理想介质中的平面波解 7 "HXYNS>  
1.2.3 吸收介质中的平面波解 8 C2{lf^9:&  
1.3 平均电磁能流密度光强 9 u_).f<mUdF  
1.4 电磁波谱、光谱 10 `N5|Ho*C  
习题 12 Sv;_HZ  
参考文献 12 l (3bW1{n  
第2章 平面光波在两介质分界平面上的反射与透射 14 "gD-8C3  
2.1 各向同性理想介质界面的反射与透射 14 q=lAb\i  
2.1.1 S波反射与透射 14 5?Wto4j  
2.1.2 P波反射与透射 16 =v*.p=r  
2.2 各向同性吸收介质界面的反射与透射 18 +NFzSal  
2.2.1 S 波反射与透射 18 IMk'#)  
2.2.2 P 波反射与透射 20 $Q*<96M  
2.3 非均匀介质界面的反射与透射 21 P<fnLQ9  
2.3.1 几何光学近似条件下非均匀介质中的波传播 21 JBnK K  
2.3.2 任意非均匀介质界面的反射系数方程 24 95<EN (oUD  
2.4 各向异性介质界面的反射与透射 30 1$*%"5a  
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 y?SyInt  
2.4.2 平面对称各向异性介质界面的反射与透射 31 .Udj@{  
2.5 反射系数和透射系数随入射角的变化 36 ?i`l[+G  
2.5.1 全反射与倏逝波 36 #M!!CX*k  
2.5.2 全透射 37 &[hLzlrg  
2.5.3 反射系数、透射系数振幅和相位随入射角变化 38 e]Zngt?b  
2.6 反射率和透射率 39 |] Qg7m,O  
2.6.1 理想介质分界面的反射率和透射率 40 =f(cH152T  
2.6.2 吸收介质分界面的反射率和透射率 41 -[qq(E  
2.6.3 空气与金属导体表面的反射率 43 jVH|uX"M5Y  
习题 44 c`fG1s  
参考文献 44 ^`<w&I@  
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 2[gFkyqe  
3.1 法向阻扰和光学有效导纳的概念 45 _{|D  
3.2 平面分界面单层均匀介质薄膜的反射与透射 47 a5G/[[cwTV  
3.3 平面分界面多层均匀介质薄膜的反射与透射 53 "YB** Y  
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 [p=*u,-  
3.3.2 多层增透膜和高反射膜的基本构成特点 55 1EyL#;k  
3.4 非均匀介质膜层的特征短阵 61 h!m_PgRSs  
3.4.1 一阶近似 62 BYKoel  
3.4.2 二阶近似 63 # 6!5 2  
3.5 各向异性介质薄膜的分层矩阵计算方法 64 uf&N[M  
3.5.1 各向异性介质中的矩阵波动方程 64 |X`/  
3.5.2 各向异性介质薄膜的矩阵波动方程 66 H}LS??P  
3.5.3 均匀各向异性介质薄膜矩阵波动方程的解 70 = P   
3.5.4 单轴各向异性介质薄膜的特征矩阵 72 VACiVKk  
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 fo4.JyBk  
3.5.6 单层各向异性介质薄膜的反射与透射 75 |+$%kJR=  
习题 79 DD44"w_9  
参考文献 79 ;=? ~ -_  
第4章 膜系设计图示法 81 KLX/O1B  
4.1 矢量法 81 z5bo_Eq  
4.2 导纳图解法 87 /CTc7.OYt  
4.2.1 单一等效界面等反射率导纳圆图和等相位导纳圆图 87 Jxqh )l  
4.2.2 单层膜系等折射率导纳圆图和等相位导纳圆图 89 }$\M{# C~  
4.2.3 多层膜系等折射率导纳圆图 92 xm6EKp:  
4.3 金属膜导纳圆图 97 r &Ca" dI  
4.4 膜系层间电场分布 99 .Gcy> Av  
习题 100 pZyQY+O  
参考文献 101 _sy'.Fo  
第二篇 光学等膜分类反应用 ?GTU=gp Q  
第5章 增透膜 102 qT/Do?Y  
5.1 表面反射对光学系统性能的影响 102 _ %%Z6x(  
5.2 基底介质非相干叠加的透射率 104 sK=0Np=`  
5.3 透射滤光片组合透射率 106 5 |/9}^T  
5.4 均匀介质增透膜 107 G Xt4j  
5.4.1 单层均匀介质增透膜 107 JCY~W=;v  
5.4.2 多层均匀介质增透膜 108 Z@gnsPN^r  
5.5 非均匀介质增透膜 113  mA7m  
5.6 入射角变化对透射率的影响 115 .qA{xbu  
5.7 增透膜应用实例液晶显示增透膜 117 GjB]KA^  
习题 118 +\"-P72vjk  
参考文献 118  d^(1TNS  
第6章 高反射膜 120 tb?YLxMV  
6.1 反射镜组合的反射率 120 <ER'Ed  
6.2 周期多层膜系的反射率 121 7a=S  
6.2.1 周期多层膜系的特征矩阵 121 i*eAdIi  
6.2.2 周期多层膜系的反射率和透射率 122 *6BThvg|&X  
6.3 [HL]m类型的周期多层膜 123 NU (AEfF  
6.4 (0.5L) H(0.5L)m类型的对称周期多层膜 126 ouHu8)q'r  
6.5 周期多层膜构成的宽带高反射膜 128 2 3KyCV5  
6.6 中远红外区域的多层高反射膜 129 V3mAvmx  
6.7 软X 射线区域的多层高反射膜 131 iBudmT8  
6.8 金属反射镜 134 |Oag,o"  
6.8.1 常用金属反射镜 134 Dr;iQkGP  
6.8.2 金属一介质反射镜 136 xmGk*W)P  
6.9 影响反射特性的因素 137 h O emt  
6.10 高反射镜应用实例 143 /# <pVgN  
6.10.1 激光高反射镜 143 //Ai.Q.J[  
6.10.2 光刻机系统193nm 高反射膜 144 \C 5%\4  
6.10.3 DLP/LCoS 技影薄膜宽角度高反射镜 145 /+e~E;3bO  
习题 146 NcCvm#  
参考文献 146 8e0."o.6  
第7章 带通滤光片 149 IaFr&  
7.1 带通滤光片的特性描述 149 \M]-bw`  
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 m+ itno  
7.3 法布里一咱罗干涉仪透射率计算 151 S=3^Q;V/1  
7.3.1 单层薄膜反射与透射计算的有效界面法 151 6b~28  
7.3.2 膜系透射定理 153 }1-I[q6  
7.3.3 法布里一躏罗干涉仪的透射率计算 155 [0[M'![8M  
7.3.4 法布里础罗干涉仪透射特性分析 156 0iEa[G3  
7.3.5 特殊带通滤光片信噪比的计算 164 m=qOg>k  
7.4 窄带和中等带宽滤光片 164 7-_vY[)/  
7.4.1 法布里踊罗干涉滤光片 164 vw<K}z  
7.4.2 窄带平顶多腔带通滤光片 172 %]p6Kn/>  
7.4.3 诱导带通滤光片 174 `B8tmW#  
7.5 超窄带带通滤光片 183 c-j_INGm  
7.6 宽带带通滤光片 185 +rWZ|&r%  
7.7 带通滤光片的角特性 186 +CM7C%U   
7.8 极远紫外及软X 射线区域带通滤光片 190 !MQ N  H  
7.9 多通道窄带带通滤光片 192 u&QKwD Uh  
习题 193 7t-Lz| $"  
参考文献 193 @;wzsh >o  
第8章 截止滤光片 196 y33~HsOJ  
8.1 截止滤光片的特性描述 196 si(;y](  
8.2 吸收型截止滤光片 197 )R{UXk3q}  
8.3 干涉型截止滤光片 198 4 c'4*`I  
8.3.1 1/4波长周期膜系的透射特性 198 7.bN99{xPM  
8.3.2 周期对称膜系的光学等效导纳和等效相位 199 NE|[o0On  
8.3.3 [(0.5H)L(0.5H)]和[ (0.5L) H(0.5L)]类型对称膜系的光学等效导纳和等效相位 201 1@XgTL4  
8.3.4 [(0.5H)L(0.5H)Jm 和[(0.5L) H(0.5L)]m类型周期对称膜系的透射率 203  +f4W"t  
8.3.5 透射带内波纹的压缩 208 em2_pq9q  
8.3.6 截止带的展宽 210 Y|0ow_oH  
8.3.7 透射带的展宽和压缩 212 %IBL0NQT  
8.4 金属介质膜截止滤光片 218 LZ*R[  
8.5 热反射镜、冷反射镜和太阳能电池覆盖膜 218 p SN~DvR  
习题 221 jJwkuh8R  
参考文献 221 }1+%_|Y-E  
第9章 带阻滤光片 223 !F!3Q4  
9.1 带阻滤光片的特性描述 223 bdh(WJh%  
9.2 周期对称膜系构成的带阻滤光片 223 ,ZI\dtl  
9.2.1 单个周期对称膜层的等效导纳和等效相位 224 4}KU>9YRA  
9.2.2 多层膜透射率的不变特性 224 TF+ l5fv  
9.2.3 周期对称多层膜通带内波纹的压缩 227 "r.2]R3  
9.2.4 四种介质周期对称膜系构成的带阻滤光片 230 l54|Q  
9.3 非周期对称多层膜构成的带阻滤光片 231 )"O{D`uX  
9.4 正弦周期折射率带阻滤光片 232 g?q KNY  
9.4.1 正弦周期折射率带阻滤光片的基本构成特点 233 e&X>F"z2  
9.4.2 正弦周期折射率带阻滤光片设计的傅里叶变换方法 234 9 -jO,l  
习题 241 'b:Ne,<  
参考文献 241 /c+)C"  
第10章 分光镜 243 p*;Qz  
10.1 中性分光镜 243 |;;!8VO3J  
10.1.1 金属膜中性分光 244 Gg0#H^s( (  
10.1.2 介质膜中性分光 245 `hB1b["(  
10.1.3 金属介质膜中性分光 247 h5@j`{  
10.2 双色分光镜 249 YT2'!R 1  
10.3 偏振分光 254 rcbP$t vz  
10.3.1 偏振特性的描述 254 nJ3vi}`  
10.3.2 平板偏振分光镜 255 J+<p+(^*v  
10.3.3 棱镜偏振分光 258 @Hr+/52B  
10.3.4 宽角宽带偏振分光 259 V"d=.Hb>  
10.4 消偏振分光 262 Ae|P"^kZ  
10.4.1 偏振分离的描述 263 WBppKj_M  
10.4.2 介质膜消偏振分光设计实例 267 H)JS0 G0  
10.4.3 金属一介质膜消偏振分光设计实例 271 ekzjF\!y  
10.4.4 其他消偏振分光设计方法 273 Ex($  
10.5 分光中的消色差问题 280 ! gp}U#Yv  
习题 281 F>Y9o- o2  
参考文献 282 m7 XjP2   
第二篇 薄膜扶术基础 =hX[  
第11章 薄膜制备技术 283 k7bl'zic  
11.1 真空技术简介 283 ,@Z_{,b  
11.1.1 真空的基本知识 283 ^Qh-(u`  
11.1.2 真空的获得 284 h$h]%y  
11.1.3 真空的测量 286 E5x]zXy4  
11.2 薄膜制备方法物理气相沉积 289 NoW!xLI  
11.2.1 蒸镀法 289 $@87?Ab  
11.2.2 溅射法 300 kG3!(?:  
11.3 薄膜制备方法化学气相沉积 306 {Jx7_T&  
11.3.1 化学气相沉积的原理 307 }]h \/,  
11.3.2 常压化学气相沉积 308 <lld*IH  
11.3.3 低压化学气相沉积 308 ch,|1}bi  
11.3.4 等离子体增强化学气相沉积 309 r<FQX3  
11.3.5 光化学气相沉积 310 E#h~V5Tf  
11.3.6 金属有机化学气相沉积 311 ^L O]Z  
11.3.7 原子层沉积 312 `Wf5  
11.4 薄膜制备方法一一液相沉积 313 q`loOm=y  
11.4.1 化学镀 313 Tt6{WDscZ  
11.4.2 阳极氧化法 314 o`U|`4,  
11.4.3 溶胶一凝胶法 314 M]ap:  
11.4.4 电镀 315 b:B [3|  
11.4.5 LB 膜制备技术 315 Dsb(CoWw  
11.5 光刻蚀 316 t.z$j  
11.5.1 光刻工艺 316 _bQL[eXd  
11.5.2 光刻胶 317 6D*chvNA;  
11.5.3 掩模 318 Z t`j\^4n  
11.5.4 曝光 318 tP]q4i  
11.5.5 刻蚀方法 318 5^|"_Q#:  
11.5.6 无掩模刻蚀 321 2}`R"MeS  
11.5.7 刻蚀图形及折射率 323 b{HhS6<K?  
习题 323 jT"r$""1d  
参考文献 324 @W [{2d  
第12章 光学薄膜检测技术 326 PdM*5g4  
12.1 光谱分析技术基础 326 aiR5/ ZD  
12.1.1 光度计和光谱仪的基本构成 326 s-5wbi.C  
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:#S86m  
12.2 薄膜透射率和反射率测量 333 6<76O~hNZ  
12.2.1 透射率测量 333 Sf5]=F-w  
12.2.2 反射率测量 334 Kfd_uXL>  
12.3 薄膜吸收和散射测量 338 #O6 EP#B  
12.3.1 吸收测量 338 pU DO7Q]  
12.3.2 散射测量 342 z.59]\;U>  
12.3.3 薄膜表面轮廓及粗糙度测量 344 DrFur(=T  
12.4 光学薄膜常数测量 347 FAd``9kRT  
12.4.1 光度法 348 Gy^FrF   
12.4.2 全反射衰减法 354 afy/K'~  
12.4.3 椭圆偏振法 357 >e_%M5 0  
12.5 光学薄膜激光损伤阔值检测 358 0:PSt_33F  
12.5.1 光学薄膜激光损伤机理 359 )BlJ|M  
12.5.2 影响光学薄膜激光损伤阔值的因素 360 x,-S1[#X;  
12.5.3 激光损伤阂值测量方法 362 _jDS"  
12.5.4 提高光学薄膜损伤阂值的途径 366 W2n*bNI  
12.6 薄膜微结构和化学成分检测 368 zg7G^!PU  
12.6.1 薄膜微结构 368 \AJS,QD  
12.6.2 薄膜微结构检测 371 ]F_r6*<  
12.6.3 雕塑薄膜 372 %6Rp,M9=  
12.6.4 薄膜化学成分检测 373 iRouLd  
12.7 薄膜非光学特性测量 375 kXCY))vnn  
<hMtE/05B  
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