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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。 V| b9zHh  
uZ( I|N$  
[attachment=93701]
Et ty{r}  
目录 Qj~m;F!  
第一篇 薄膜元学基本理抢 Ar4E $\W  
第1章 薄膜光学的电磁理论基础 1  5<bc>A-  
1.1 麦克斯韦方程 1 ^Bn)a"Gd  
1.2 平面电磁波 6 |;_NCy8i3X  
1.2.1 复矢量波动方程一一齐次矢量亥姆霍兹方程 6 `E>HpRcxD  
1.2.2 理想介质中的平面波解 7 IW3ZHmrpA  
1.2.3 吸收介质中的平面波解 8 T!5m'Q.  
1.3 平均电磁能流密度光强 9 Xu`c_  
1.4 电磁波谱、光谱 10 Zpg/T K  
习题 12 SV16]Vc  
参考文献 12 'Ca6cm3Tg  
第2章 平面光波在两介质分界平面上的反射与透射 14 ,ii*[{X?  
2.1 各向同性理想介质界面的反射与透射 14 Sj;B1&  
2.1.1 S波反射与透射 14 %"PG/avo  
2.1.2 P波反射与透射 16 KJ<7aZ  
2.2 各向同性吸收介质界面的反射与透射 18 Hrq1{3~  
2.2.1 S 波反射与透射 18 $9<q'hf<w  
2.2.2 P 波反射与透射 20 B1T:c4:N  
2.3 非均匀介质界面的反射与透射 21 5=tvB,Ux4  
2.3.1 几何光学近似条件下非均匀介质中的波传播 21 `rsPIOu  
2.3.2 任意非均匀介质界面的反射系数方程 24 'HTr02riY  
2.4 各向异性介质界面的反射与透射 30 D"0:n.  
2.4.1 平面对称各向异性介质中麦克斯韦方程的分量形式 31 dt(~)*~R  
2.4.2 平面对称各向异性介质界面的反射与透射 31 K: g_M  
2.5 反射系数和透射系数随入射角的变化 36 D-e0q)RSU  
2.5.1 全反射与倏逝波 36 QQUeY2}  
2.5.2 全透射 37 HQ~`ha.  
2.5.3 反射系数、透射系数振幅和相位随入射角变化 38 :8aa#bA  
2.6 反射率和透射率 39 u-PAi5&n  
2.6.1 理想介质分界面的反射率和透射率 40 R06L4,/b  
2.6.2 吸收介质分界面的反射率和透射率 41 J$  
2.6.3 空气与金属导体表面的反射率 43 z+I'N4*^  
习题 44 t!Q uM_i3  
参考文献 44 _O)xE9t#ru  
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 z(2pl}  
3.1 法向阻扰和光学有效导纳的概念 45 dfY(5Wc+f  
3.2 平面分界面单层均匀介质薄膜的反射与透射 47 O=UXe]D  
3.3 平面分界面多层均匀介质薄膜的反射与透射 53 .gTla  
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 3~Od2nk(x  
3.3.2 多层增透膜和高反射膜的基本构成特点 55 >Jh*S`e  
3.4 非均匀介质膜层的特征短阵 61 i2KN^"v?N  
3.4.1 一阶近似 62 .?R~!K{`  
3.4.2 二阶近似 63 r_nB-\  
3.5 各向异性介质薄膜的分层矩阵计算方法 64 RUqN,C,m5I  
3.5.1 各向异性介质中的矩阵波动方程 64 ,?k[<C  
3.5.2 各向异性介质薄膜的矩阵波动方程 66 W_l/Jpv!W  
3.5.3 均匀各向异性介质薄膜矩阵波动方程的解 70 G n"]<8yl~  
3.5.4 单轴各向异性介质薄膜的特征矩阵 72 \MBbZB9@  
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 bA}9He1  
3.5.6 单层各向异性介质薄膜的反射与透射 75 OE' ?3S  
习题 79 _+PiaJ&'  
参考文献 79 3qJOE6[}%  
第4章 膜系设计图示法 81 |U{9Yy6p  
4.1 矢量法 81  m=D2|WA8  
4.2 导纳图解法 87 A>WMPe:sSS  
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 cb!mV5M-g  
4.2.2 单层膜系等折射率导纳圆图和等相位导纳圆图 89 [8|Y2Z\N  
4.2.3 多层膜系等折射率导纳圆图 92 r09gB#K4  
4.3 金属膜导纳圆图 97 %@tKcQ  
4.4 膜系层间电场分布 99 'i5 VU4?K  
习题 100 {hQ0=rv<  
参考文献 101 j6v|D>I  
第二篇 光学等膜分类反应用 8* 7t1$  
第5章 增透膜 102 G165grGFd  
5.1 表面反射对光学系统性能的影响 102 F. 5'5%  
5.2 基底介质非相干叠加的透射率 104 < kyT{[e+6  
5.3 透射滤光片组合透射率 106 fy+fJ )4sj  
5.4 均匀介质增透膜 107 S3#NGBZ/  
5.4.1 单层均匀介质增透膜 107 },58B  
5.4.2 多层均匀介质增透膜 108 sd4eJ  
5.5 非均匀介质增透膜 113 p}q27<O*/  
5.6 入射角变化对透射率的影响 115 ^X-3YhJ4U  
5.7 增透膜应用实例液晶显示增透膜 117 <vMna< /d  
习题 118 ql"&E{u?  
参考文献 118 t8X$M;$  
第6章 高反射膜 120 o6`4y^Q{/  
6.1 反射镜组合的反射率 120 3m3ljy  
6.2 周期多层膜系的反射率 121 Ku;|Dz/=o  
6.2.1 周期多层膜系的特征矩阵 121 .EeXq }a[  
6.2.2 周期多层膜系的反射率和透射率 122 ZK:dhwer  
6.3 [HL]m类型的周期多层膜 123 iMG)zPj  
6.4 (0.5L) H(0.5L)m类型的对称周期多层膜 126 _)|_KQQu  
6.5 周期多层膜构成的宽带高反射膜 128 fP3e{dVf  
6.6 中远红外区域的多层高反射膜 129 .OhpItn  
6.7 软X 射线区域的多层高反射膜 131 +;z^qn  
6.8 金属反射镜 134 >tF3|:\  
6.8.1 常用金属反射镜 134 ^n8ioL\*i  
6.8.2 金属一介质反射镜 136 |OW/-&)  
6.9 影响反射特性的因素 137 !ieMhJ5r  
6.10 高反射镜应用实例 143 FY;\1bt<<  
6.10.1 激光高反射镜 143 m(0sG(A~  
6.10.2 光刻机系统193nm 高反射膜 144  1B}q?8n  
6.10.3 DLP/LCoS 技影薄膜宽角度高反射镜 145 #,dNhUV#  
习题 146 F`!B!uY  
参考文献 146 (al.7VA;9  
第7章 带通滤光片 149 6Gt~tlt:L  
7.1 带通滤光片的特性描述 149 % mP%W<  
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 N:R6 b5 =}  
7.3 法布里一咱罗干涉仪透射率计算 151 L1J \ C  
7.3.1 单层薄膜反射与透射计算的有效界面法 151 5cc;8i  
7.3.2 膜系透射定理 153 U -RR>j  
7.3.3 法布里一躏罗干涉仪的透射率计算 155 8yW8F26  
7.3.4 法布里础罗干涉仪透射特性分析 156 d)@Hx8  
7.3.5 特殊带通滤光片信噪比的计算 164 tG8)!  
7.4 窄带和中等带宽滤光片 164 '?| (QU:)F  
7.4.1 法布里踊罗干涉滤光片 164 SZUhZIz&  
7.4.2 窄带平顶多腔带通滤光片 172 Mc8|4/<Z  
7.4.3 诱导带通滤光片 174 l^`& Tnzv  
7.5 超窄带带通滤光片 183 <//82j+px  
7.6 宽带带通滤光片 185 'iQ  
7.7 带通滤光片的角特性 186 1D2Uomd(  
7.8 极远紫外及软X 射线区域带通滤光片 190 Dl C\sm  
7.9 多通道窄带带通滤光片 192 D$ X9xtT  
习题 193 Q 6>7{\8l  
参考文献 193 'u9,L FO  
第8章 截止滤光片 196 jbQ N<`!  
8.1 截止滤光片的特性描述 196 g%C!)UbT  
8.2 吸收型截止滤光片 197 s |40v@ M  
8.3 干涉型截止滤光片 198 (CUrFZT$  
8.3.1 1/4波长周期膜系的透射特性 198 -Iq W@|N  
8.3.2 周期对称膜系的光学等效导纳和等效相位 199 -dRnozs6W  
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 !-G'8a|7  
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 GCrIa Z  
8.3.5 透射带内波纹的压缩 208 2bJqZ,@  
8.3.6 截止带的展宽 210 K)-Gv|*t  
8.3.7 透射带的展宽和压缩 212 N=2BrKb)o  
8.4 金属介质膜截止滤光片 218 T >pz/7gb  
8.5 热反射镜、冷反射镜和太阳能电池覆盖膜 218 j[E8C$lW  
习题 221 c L+-- $L  
参考文献 221 *[ ' n8Z  
第9章 带阻滤光片 223 cZ8lRVaWW  
9.1 带阻滤光片的特性描述 223 8PN/*Sa  
9.2 周期对称膜系构成的带阻滤光片 223 "zN2+X"&  
9.2.1 单个周期对称膜层的等效导纳和等效相位 224 s,5SWdb\v  
9.2.2 多层膜透射率的不变特性 224 =1!,A  
9.2.3 周期对称多层膜通带内波纹的压缩 227 l ~bjNhk  
9.2.4 四种介质周期对称膜系构成的带阻滤光片 230 Drn{ucIs  
9.3 非周期对称多层膜构成的带阻滤光片 231 J A=9EnTU  
9.4 正弦周期折射率带阻滤光片 232 72i ]`   
9.4.1 正弦周期折射率带阻滤光片的基本构成特点 233 R,Gr{"H  
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 *HT )Au"5  
习题 241 #=}dv8  
参考文献 241 d3nx"=Cy0I  
第10章 分光镜 243 Ark+Df/  
10.1 中性分光镜 243 KOQiX?'  
10.1.1 金属膜中性分光 244 #F>7@N:5  
10.1.2 介质膜中性分光 245 d]3c44kkK{  
10.1.3 金属介质膜中性分光 247 "7w~0?}  
10.2 双色分光镜 249 8|-j]   
10.3 偏振分光 254 4jWzYuI&J  
10.3.1 偏振特性的描述 254 \IL;}D{  
10.3.2 平板偏振分光镜 255 6[b?ckvi  
10.3.3 棱镜偏振分光 258 ,^Cl?\9"  
10.3.4 宽角宽带偏振分光 259 Mx-? &  
10.4 消偏振分光 262 96V@+I  
10.4.1 偏振分离的描述 263 |iGfX,C|  
10.4.2 介质膜消偏振分光设计实例 267 E?VPCx  
10.4.3 金属一介质膜消偏振分光设计实例 271 98c##NV(7|  
10.4.4 其他消偏振分光设计方法 273 qVHXZdGL  
10.5 分光中的消色差问题 280 9EPE.+ns  
习题 281 X2RM*y|  
参考文献 282 RFsd/K;Zp  
第二篇 薄膜扶术基础 n;Nr[hI  
第11章 薄膜制备技术 283 {S9't;%]  
11.1 真空技术简介 283 $ 8"we  
11.1.1 真空的基本知识 283 R*"31&3le4  
11.1.2 真空的获得 284 \2UtT@3|C  
11.1.3 真空的测量 286 a&sVcsX  
11.2 薄膜制备方法物理气相沉积 289 y v$@i A  
11.2.1 蒸镀法 289 eT(/D/jan  
11.2.2 溅射法 300 ^#6"d+lp  
11.3 薄膜制备方法化学气相沉积 306 .Mn_T*F  
11.3.1 化学气相沉积的原理 307 `6R.*hq  
11.3.2 常压化学气相沉积 308 )td?t.4  
11.3.3 低压化学气相沉积 308 N5ph70#y3  
11.3.4 等离子体增强化学气相沉积 309 )aV\=a |A  
11.3.5 光化学气相沉积 310 gs xT  
11.3.6 金属有机化学气相沉积 311 rE&` G[(b  
11.3.7 原子层沉积 312 Q|gw\.]$&[  
11.4 薄膜制备方法一一液相沉积 313 f1Z  
11.4.1 化学镀 313 P!6 v0ezN  
11.4.2 阳极氧化法 314 '7Ad:em  
11.4.3 溶胶一凝胶法 314 {6y@;Fd  
11.4.4 电镀 315 31y>/*}  
11.4.5 LB 膜制备技术 315 iXF iFsb  
11.5 光刻蚀 316 TO,XN\{y  
11.5.1 光刻工艺 316 &J]|pf3m  
11.5.2 光刻胶 317 a/ 4!zT   
11.5.3 掩模 318 k;7R3O@  
11.5.4 曝光 318 zL^`r)H  
11.5.5 刻蚀方法 318 rXIFCt8J  
11.5.6 无掩模刻蚀 321 $!'S7;*uW  
11.5.7 刻蚀图形及折射率 323 u{asKUce\  
习题 323 p)x*uqSd  
参考文献 324 UY ^dFbJ  
第12章 光学薄膜检测技术 326 %Voq"}}N  
12.1 光谱分析技术基础 326 f;PPB@ :`$  
12.1.1 光度计和光谱仪的基本构成 326 wt@Qjbqd8  
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 `<?{%ja  
12.2 薄膜透射率和反射率测量 333 *X_-8 ^~  
12.2.1 透射率测量 333 eU*0;#  
12.2.2 反射率测量 334 x)]_]_vX  
12.3 薄膜吸收和散射测量 338 /Ezx'h3Q  
12.3.1 吸收测量 338 ?Z1&ju,Hd-  
12.3.2 散射测量 342 7_=7 ;PQ<  
12.3.3 薄膜表面轮廓及粗糙度测量 344 #"T< mM7  
12.4 光学薄膜常数测量 347 S-5|t]LV  
12.4.1 光度法 348 9s.x%m,  
12.4.2 全反射衰减法 354 T?DX|?2X  
12.4.3 椭圆偏振法 357 Yn~N;VUA  
12.5 光学薄膜激光损伤阔值检测 358 CnXl 7"  
12.5.1 光学薄膜激光损伤机理 359 Q#h*C ZT  
12.5.2 影响光学薄膜激光损伤阔值的因素 360 ~Z{IdE  
12.5.3 激光损伤阂值测量方法 362 ]Qu.-F#g  
12.5.4 提高光学薄膜损伤阂值的途径 366 K3;lst>4  
12.6 薄膜微结构和化学成分检测 368 I6.!0.G  
12.6.1 薄膜微结构 368 K1_]ne)  
12.6.2 薄膜微结构检测 371 San=E@3}v!  
12.6.3 雕塑薄膜 372 Uo~-^w}  
12.6.4 薄膜化学成分检测 373 dF`\ewRFn  
12.7 薄膜非光学特性测量 375 5n1aRA1  
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