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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。 `4r 3l S  
+8T?{K  
[attachment=93701]
vo?9(+:|e  
目录 p;a,#IJu  
第一篇 薄膜元学基本理抢 *9 {PEx  
第1章 薄膜光学的电磁理论基础 1 W@>% {eE  
1.1 麦克斯韦方程 1 xl{=Y< ;  
1.2 平面电磁波 6 KV91)U  
1.2.1 复矢量波动方程一一齐次矢量亥姆霍兹方程 6 t}_r]E,{u  
1.2.2 理想介质中的平面波解 7 0mp/Le5  
1.2.3 吸收介质中的平面波解 8 !6 #X>S14  
1.3 平均电磁能流密度光强 9 VD AaYDi  
1.4 电磁波谱、光谱 10 /|w6:;$;mn  
习题 12 \Dm";Ay>  
参考文献 12 +SzU  
第2章 平面光波在两介质分界平面上的反射与透射 14 &/Z /Y ]  
2.1 各向同性理想介质界面的反射与透射 14 H.P_]3f  
2.1.1 S波反射与透射 14 2 B1q*`6R  
2.1.2 P波反射与透射 16 wKh4|Ka  
2.2 各向同性吸收介质界面的反射与透射 18 rCEyQ)R_}  
2.2.1 S 波反射与透射 18 goNG' o %|  
2.2.2 P 波反射与透射 20 TJd)K$O>  
2.3 非均匀介质界面的反射与透射 21 MBK^FR-K  
2.3.1 几何光学近似条件下非均匀介质中的波传播 21 Mc lkEfn  
2.3.2 任意非均匀介质界面的反射系数方程 24 'd0~!w  
2.4 各向异性介质界面的反射与透射 30 -12UN(&&Z  
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 cdH>n)  
2.4.2 平面对称各向异性介质界面的反射与透射 31 @3i\%R)n;  
2.5 反射系数和透射系数随入射角的变化 36 =HK!(C  
2.5.1 全反射与倏逝波 36 &N9 a<w8+  
2.5.2 全透射 37 K`eCDvlH  
2.5.3 反射系数、透射系数振幅和相位随入射角变化 38 , u=`uD  
2.6 反射率和透射率 39 n)/z0n!\  
2.6.1 理想介质分界面的反射率和透射率 40 n6=By|jRh  
2.6.2 吸收介质分界面的反射率和透射率 41 gk4;>}  
2.6.3 空气与金属导体表面的反射率 43 Jumgb  
习题 44 wSL}`CgU  
参考文献 44 C.:<-xo  
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 t^-d/yKt0w  
3.1 法向阻扰和光学有效导纳的概念 45 ;<Sd~M4f  
3.2 平面分界面单层均匀介质薄膜的反射与透射 47 Ufj`euY  
3.3 平面分界面多层均匀介质薄膜的反射与透射 53 1.JK3 3  
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 w_c"@CjkE  
3.3.2 多层增透膜和高反射膜的基本构成特点 55  'c&Ed  
3.4 非均匀介质膜层的特征短阵 61 lgAoJ[  
3.4.1 一阶近似 62 ~G p [_ %K  
3.4.2 二阶近似 63 RU{twL.B  
3.5 各向异性介质薄膜的分层矩阵计算方法 64 @n/\L<]t  
3.5.1 各向异性介质中的矩阵波动方程 64 Tb}4wLu  
3.5.2 各向异性介质薄膜的矩阵波动方程 66 >{ ]%F*p4  
3.5.3 均匀各向异性介质薄膜矩阵波动方程的解 70 ^#-l q)  
3.5.4 单轴各向异性介质薄膜的特征矩阵 72 o 11jca|  
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 BR_1MG'{)$  
3.5.6 单层各向异性介质薄膜的反射与透射 75 fb7;|LF  
习题 79 &AMl:@p9  
参考文献 79 LP^$AAy  
第4章 膜系设计图示法 81 K g*Q  
4.1 矢量法 81 SGRp3,1\4%  
4.2 导纳图解法 87  ~NgA  
4.2.1 单一等效界面等反射率导纳圆图和等相位导纳圆图 87 Ty\R=y}}  
4.2.2 单层膜系等折射率导纳圆图和等相位导纳圆图 89 Y Uc+0  
4.2.3 多层膜系等折射率导纳圆图 92 ,pfG  
4.3 金属膜导纳圆图 97 S}3fr^{.  
4.4 膜系层间电场分布 99 2DrM3ZU8  
习题 100 uc{Ihw  
参考文献 101 7"D", 1h  
第二篇 光学等膜分类反应用 BVQqY$>  
第5章 增透膜 102 QZwNw;$k*  
5.1 表面反射对光学系统性能的影响 102 /N+dQe  
5.2 基底介质非相干叠加的透射率 104 P5V}#;v  
5.3 透射滤光片组合透射率 106 y7cl_rK  
5.4 均匀介质增透膜 107 j;Gtu  
5.4.1 单层均匀介质增透膜 107 ztY}5A2`  
5.4.2 多层均匀介质增透膜 108 ]mq|w  
5.5 非均匀介质增透膜 113 2qNt,;DQ  
5.6 入射角变化对透射率的影响 115 *R,5h2;  
5.7 增透膜应用实例液晶显示增透膜 117 h*a(_11  
习题 118 C& f= ywi0  
参考文献 118 }K>d+6qk5  
第6章 高反射膜 120 3*bU6$|5FP  
6.1 反射镜组合的反射率 120 >uB?rGcM  
6.2 周期多层膜系的反射率 121 zk+9'r`-D  
6.2.1 周期多层膜系的特征矩阵 121 (m}'4et~L  
6.2.2 周期多层膜系的反射率和透射率 122 Q*cf(  
6.3 [HL]m类型的周期多层膜 123 2.y-48Nz  
6.4 (0.5L) H(0.5L)m类型的对称周期多层膜 126 {WS;dX4  
6.5 周期多层膜构成的宽带高反射膜 128 2'Uu:Y^  
6.6 中远红外区域的多层高反射膜 129 T<>,lQs(a  
6.7 软X 射线区域的多层高反射膜 131 Y-z(zS^1  
6.8 金属反射镜 134 V &T~zh1  
6.8.1 常用金属反射镜 134 DfD&)tsMQ  
6.8.2 金属一介质反射镜 136 Ee#q9Cx^J  
6.9 影响反射特性的因素 137 W*:.Gxv]  
6.10 高反射镜应用实例 143 Z\rwO>3  
6.10.1 激光高反射镜 143 E&w7GZNt  
6.10.2 光刻机系统193nm 高反射膜 144 `(;m?<%  
6.10.3 DLP/LCoS 技影薄膜宽角度高反射镜 145 gJ+'W1$/  
习题 146 }>|s=uGW  
参考文献 146 Q{>k1$fkV  
第7章 带通滤光片 149 RP|`HkP-2  
7.1 带通滤光片的特性描述 149 ue"~9JK.  
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 Nx;~@  
7.3 法布里一咱罗干涉仪透射率计算 151 IPpN@  
7.3.1 单层薄膜反射与透射计算的有效界面法 151 {Xy5pfW Q  
7.3.2 膜系透射定理 153 J)> c9w  
7.3.3 法布里一躏罗干涉仪的透射率计算 155 q?:dCFw$x5  
7.3.4 法布里础罗干涉仪透射特性分析 156 RB\uK 1+  
7.3.5 特殊带通滤光片信噪比的计算 164 Jpq~  
7.4 窄带和中等带宽滤光片 164 pki%vRY  
7.4.1 法布里踊罗干涉滤光片 164 c6]U E@A  
7.4.2 窄带平顶多腔带通滤光片 172 kZ:ZtE  
7.4.3 诱导带通滤光片 174 8,%^ M9zBP  
7.5 超窄带带通滤光片 183 cjY-y-vO  
7.6 宽带带通滤光片 185 @HCVmg:  
7.7 带通滤光片的角特性 186 !< ";cw(q  
7.8 极远紫外及软X 射线区域带通滤光片 190 ]EAO+x9  
7.9 多通道窄带带通滤光片 192 >U>(`r*  
习题 193 j (d~aqW  
参考文献 193 vr l-$ii  
第8章 截止滤光片 196 sP~<*U.7  
8.1 截止滤光片的特性描述 196 ^ytrK Q  
8.2 吸收型截止滤光片 197 +sA2WK]  
8.3 干涉型截止滤光片 198 *^4"5X@  
8.3.1 1/4波长周期膜系的透射特性 198 Qv-_ jZ  
8.3.2 周期对称膜系的光学等效导纳和等效相位 199 b%`1cV  
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 q;CiV  
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 B9 uoVcW  
8.3.5 透射带内波纹的压缩 208 0d&6lqTo  
8.3.6 截止带的展宽 210 t{kG<J/l  
8.3.7 透射带的展宽和压缩 212 e T{ 4{  
8.4 金属介质膜截止滤光片 218 'H!Uh]!  
8.5 热反射镜、冷反射镜和太阳能电池覆盖膜 218 !pW0qX\1n  
习题 221 reWot&;  
参考文献 221  8nJpp  
第9章 带阻滤光片 223 %> eiAB_b  
9.1 带阻滤光片的特性描述 223 Lq^)R  
9.2 周期对称膜系构成的带阻滤光片 223 fr3d  
9.2.1 单个周期对称膜层的等效导纳和等效相位 224 WT=;:j  
9.2.2 多层膜透射率的不变特性 224 # W']6'O  
9.2.3 周期对称多层膜通带内波纹的压缩 227 Gd=RyoJl  
9.2.4 四种介质周期对称膜系构成的带阻滤光片 230 AkV#J, 3LC  
9.3 非周期对称多层膜构成的带阻滤光片 231 vE?G7%,  
9.4 正弦周期折射率带阻滤光片 232 r19 pZAc  
9.4.1 正弦周期折射率带阻滤光片的基本构成特点 233 M2Qr(K|  
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 ,"ZMRq  
习题 241 a=2%4Wmz  
参考文献 241 0h_|t-9j  
第10章 分光镜 243 cwg"c4V  
10.1 中性分光镜 243 6&x@.1('z  
10.1.1 金属膜中性分光 244 25?6gu*Z  
10.1.2 介质膜中性分光 245 5]0 <9a  
10.1.3 金属介质膜中性分光 247 /8S>;5hvK@  
10.2 双色分光镜 249 |{ip T SH  
10.3 偏振分光 254 0l6.<-f{  
10.3.1 偏振特性的描述 254 l f, 5w  
10.3.2 平板偏振分光镜 255 "to;\9lP  
10.3.3 棱镜偏振分光 258 =^?/+p8 k  
10.3.4 宽角宽带偏振分光 259 ?@86P|19  
10.4 消偏振分光 262 7[)E>XRE  
10.4.1 偏振分离的描述 263 qE"OB  
10.4.2 介质膜消偏振分光设计实例 267 /N{*"s2)  
10.4.3 金属一介质膜消偏振分光设计实例 271 n[rCQdM&U"  
10.4.4 其他消偏振分光设计方法 273 WyiQoN'q  
10.5 分光中的消色差问题 280 upmx $H>  
习题 281 AK4t\D)K1  
参考文献 282 zb3t IRH  
第二篇 薄膜扶术基础 B@ EC5Ap*  
第11章 薄膜制备技术 283 {l@{FUv  
11.1 真空技术简介 283 ]-# DB^EQ  
11.1.1 真空的基本知识 283 H5|;{q:j  
11.1.2 真空的获得 284 yG{TH0tq  
11.1.3 真空的测量 286 Pq$n5fZC !  
11.2 薄膜制备方法物理气相沉积 289 jP.dDYc  
11.2.1 蒸镀法 289 "tK=+f`NM  
11.2.2 溅射法 300 |G<|F`Cj  
11.3 薄膜制备方法化学气相沉积 306 [a(#1  
11.3.1 化学气相沉积的原理 307 3v-~K)hl?  
11.3.2 常压化学气相沉积 308 YmG("z  
11.3.3 低压化学气相沉积 308 "AqB$^S9t  
11.3.4 等离子体增强化学气相沉积 309 DEgXQ[  
11.3.5 光化学气相沉积 310 Ewz!O`  
11.3.6 金属有机化学气相沉积 311 n$R)>n Y  
11.3.7 原子层沉积 312 Mtx4'WZ  
11.4 薄膜制备方法一一液相沉积 313 c+ie8Q!  
11.4.1 化学镀 313 *-X[u:  
11.4.2 阳极氧化法 314 53 h0UL  
11.4.3 溶胶一凝胶法 314 dE3) | %  
11.4.4 电镀 315 ;tf=gdX;  
11.4.5 LB 膜制备技术 315 HzJz+ x:  
11.5 光刻蚀 316 L~3Pm%{@A  
11.5.1 光刻工艺 316 Fr-SvsNFB  
11.5.2 光刻胶 317 uY*L,j^)  
11.5.3 掩模 318 4,ag(^}=  
11.5.4 曝光 318 *4 n)  
11.5.5 刻蚀方法 318 |s_GlJV.  
11.5.6 无掩模刻蚀 321 9gIrt 6  
11.5.7 刻蚀图形及折射率 323 fP1! )po  
习题 323 K=&>t6s<  
参考文献 324 pj(,Zd[47  
第12章 光学薄膜检测技术 326 `]aeI'[}R  
12.1 光谱分析技术基础 326 J}t%p(mb  
12.1.1 光度计和光谱仪的基本构成 326 wd6owr  
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 <UCl@5g&  
12.2 薄膜透射率和反射率测量 333 K sCyFp  
12.2.1 透射率测量 333 L/[K"  
12.2.2 反射率测量 334 ="e+W@C  
12.3 薄膜吸收和散射测量 338 An@t?#4gxi  
12.3.1 吸收测量 338 Q2> gU#  
12.3.2 散射测量 342 ,r}6iFu  
12.3.3 薄膜表面轮廓及粗糙度测量 344 5zJq9\)d+  
12.4 光学薄膜常数测量 347 -\MG}5?!  
12.4.1 光度法 348 $[|mGae  
12.4.2 全反射衰减法 354 I^]nqK  
12.4.3 椭圆偏振法 357 ^zr`;cJ+c  
12.5 光学薄膜激光损伤阔值检测 358 Xa&kIq}(g  
12.5.1 光学薄膜激光损伤机理 359 VEH>]-0K  
12.5.2 影响光学薄膜激光损伤阔值的因素 360 vQ.R{!",>  
12.5.3 激光损伤阂值测量方法 362 y`Z\N   
12.5.4 提高光学薄膜损伤阂值的途径 366  !u hT  
12.6 薄膜微结构和化学成分检测 368 k7^5Bp8=  
12.6.1 薄膜微结构 368 W*G<X.Hf  
12.6.2 薄膜微结构检测 371 e+|sSpA  
12.6.3 雕塑薄膜 372 OrW  
12.6.4 薄膜化学成分检测 373 F"kAkX>3}  
12.7 薄膜非光学特性测量 375 I+(nu47ZT  
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