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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。 l\Cu1r-z <H-tZDh5
[attachment=93701] R@OSqEnr 目录 Vp\80D& 第一篇 薄膜元学基本理抢 EqoASu 第1章 薄膜光学的电磁理论基础 1 qr9Imr0w< 1.1 麦克斯韦方程 1 -Sp/fjlq/ 1.2 平面电磁波 6 {sl~2#,}b1 1.2.1 复矢量波动方程一一齐次矢量亥姆霍兹方程 6 pOX$4$VR< 1.2.2 理想介质中的平面波解 7 /!-J53K 1.2.3 吸收介质中的平面波解 8 )ph30B 1.3 平均电磁能流密度光强 9 X;(oz]tr$ 1.4 电磁波谱、光谱 10 Fdr*xHx$P 习题 12 Mc!2mE%47m 参考文献 12 nZ541o@t9 第2章 平面光波在两介质分界平面上的反射与透射 14 48:liR 2.1 各向同性理想介质界面的反射与透射 14 (;C$gnr.C 2.1.1 S波反射与透射 14 qT"drgpi3 2.1.2 P波反射与透射 16 p8$\uo 9YQ 2.2 各向同性吸收介质界面的反射与透射 18 8B_0!U&] 2.2.1 S 波反射与透射 18 x<Iy<v7- 2.2.2 P 波反射与透射 20 CH55K[{< 2.3 非均匀介质界面的反射与透射 21 wG;}TxrLS 2.3.1 几何光学近似条件下非均匀介质中的波传播 21 Lblet 2.3.2 任意非均匀介质界面的反射系数方程 24 I7A7X* 2.4 各向异性介质界面的反射与透射 30 prqyoCfq 2.4.1 平面对称各向异性介质中麦克斯韦方程的分量形式 31 7KeXWW/ d 2.4.2 平面对称各向异性介质界面的反射与透射 31 bG"6pU 2.5 反射系数和透射系数随入射角的变化 36 Tw}@+- 2.5.1 全反射与倏逝波 36 Tm%WWbc 2.5.2 全透射 37 ?<Z)*CF) 2.5.3 反射系数、透射系数振幅和相位随入射角变化 38
v*smI7aH 2.6 反射率和透射率 39 !~?W \b\: 2.6.1 理想介质分界面的反射率和透射率 40 -e &$,R>; 2.6.2 吸收介质分界面的反射率和透射率 41 ]"C| qR* 2.6.3 空气与金属导体表面的反射率 43 r^fxyN2V 习题 44 Th.3j's 参考文献 44 0&.LBv8 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 Nz3zsP$ 3.1 法向阻扰和光学有效导纳的概念 45 KSF5)CZ5 3.2 平面分界面单层均匀介质薄膜的反射与透射 47 F1 9;RaP+ 3.3 平面分界面多层均匀介质薄膜的反射与透射 53 "L ^TT2 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 t) ; 3.3.2 多层增透膜和高反射膜的基本构成特点 55 TlM'g6SQS 3.4 非均匀介质膜层的特征短阵 61 6.k^m&-A 3.4.1 一阶近似 62 #8S [z5 ` 3.4.2 二阶近似 63 XCW+ pUX 3.5 各向异性介质薄膜的分层矩阵计算方法 64 an-\k*w 3.5.1 各向异性介质中的矩阵波动方程 64 FP.(E9 3.5.2 各向异性介质薄膜的矩阵波动方程 66 Bjurmo 3.5.3 均匀各向异性介质薄膜矩阵波动方程的解 70 mipi]*ZfXE 3.5.4 单轴各向异性介质薄膜的特征矩阵 72 A$%@fO.b 3.5.5 非均匀各向异性介质薄膜矩阵波动方程的数值解 74 (qNco8QKu3 3.5.6 单层各向异性介质薄膜的反射与透射 75 xWd9%,mDNR 习题 79 .@4Q kG/ 参考文献 79 #Y/97_2 xa 第4章 膜系设计图示法 81 bMSD/L 4.1 矢量法 81 xAR^ 4.2 导纳图解法 87 LBW.*PHW 4.2.1 单一等效界面等反射率导纳圆图和等相位导纳圆图 87 N;e;4,_ n 4.2.2 单层膜系等折射率导纳圆图和等相位导纳圆图 89 .a
~s_E 4.2.3 多层膜系等折射率导纳圆图 92
=~,$V<+c
4.3 金属膜导纳圆图 97 (3)C_Z 4.4 膜系层间电场分布 99 THrc
H 习题 100 ;:v]NZtc 参考文献 101 L#@l(8. 第二篇 光学等膜分类反应用 _Cu[s?,kS 第5章 增透膜 102 }T?i%l 5.1 表面反射对光学系统性能的影响 102 XMjI}SPG 5.2 基底介质非相干叠加的透射率 104 z44 5.3 透射滤光片组合透射率 106 $xKg }cO 5.4 均匀介质增透膜 107 bx+(.F 5.4.1 单层均匀介质增透膜 107 ~Da
>{zHt 5.4.2 多层均匀介质增透膜 108 l=Lmr 5.5 非均匀介质增透膜 113 J`U$b+q6 5.6 入射角变化对透射率的影响 115 daaga}]d 5.7 增透膜应用实例液晶显示增透膜 117 ek Y? 习题 118 &.|;yt%v 参考文献 118 BZ]&uD|f
第6章 高反射膜 120 !Ei Ze.K 6.1 反射镜组合的反射率 120 WyKUvVi 6.2 周期多层膜系的反射率 121 {jj]K.& 6.2.1 周期多层膜系的特征矩阵 121 9+WY@du+ 6.2.2 周期多层膜系的反射率和透射率 122 8cYuzt].. 6.3 [HL]m类型的周期多层膜 123 gJWlWVeq$ 6.4 (0.5L) H(0.5L)m类型的对称周期多层膜 126 *!-}lc^4 6.5 周期多层膜构成的宽带高反射膜 128 5#9`ROT9 6.6 中远红外区域的多层高反射膜 129 b AA'=z< 6.7 软X 射线区域的多层高反射膜 131 n?TO!5RZK 6.8 金属反射镜 134 }w|=c>'_} 6.8.1 常用金属反射镜 134 ,*9#c*'S 6.8.2 金属一介质反射镜 136 Yke<Wy1 6.9 影响反射特性的因素 137 e#76h; 6.10 高反射镜应用实例 143 @LwVmR |{ 6.10.1 激光高反射镜 143 R 47I\{ 6.10.2 光刻机系统193nm 高反射膜 144 -y7l?N5F> 6.10.3 DLP/LCoS 技影薄膜宽角度高反射镜 145 $g}/T_26 习题 146 +oxqS&$L 参考文献 146 'ugR!o1 第7章 带通滤光片 149 brpN>\ 7.1 带通滤光片的特性描述 149 "GIg|3 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 s5_1}KKCs 7.3 法布里一咱罗干涉仪透射率计算 151 *YiD B?Si 7.3.1 单层薄膜反射与透射计算的有效界面法 151 ss|6_H = 7.3.2 膜系透射定理 153 OI;L9\MJc 7.3.3 法布里一躏罗干涉仪的透射率计算 155 _BeX7 7.3.4 法布里础罗干涉仪透射特性分析 156 ynOc~TN 7.3.5 特殊带通滤光片信噪比的计算 164 P~b%;*m}8 7.4 窄带和中等带宽滤光片 164 X:zyzEhS 7.4.1 法布里踊罗干涉滤光片 164 r`mzsO-' 7.4.2 窄带平顶多腔带通滤光片 172 iG;d0>Sp 7.4.3 诱导带通滤光片 174 IArpCF/"8 7.5 超窄带带通滤光片 183 (<5'ceF)X 7.6 宽带带通滤光片 185 ]9~#;M%1 7.7 带通滤光片的角特性 186 z~A(IQO 7.8 极远紫外及软X 射线区域带通滤光片 190 )nbyV a 7.9 多通道窄带带通滤光片 192 j3V"d 3) 习题 193 Hsux>+Q 参考文献 193 NZi'eZ{^` 第8章 截止滤光片 196 5BGv^Qb_2 8.1 截止滤光片的特性描述 196 [\w>{ 8.2 吸收型截止滤光片 197 +wPvQKVfI 8.3 干涉型截止滤光片 198 e2VL/>y` 8.3.1 1/4波长周期膜系的透射特性 198 FrE/K_L 8.3.2 周期对称膜系的光学等效导纳和等效相位 199 lzQ&)7` 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 S4uR\| 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 $7k04e@] 8.3.5 透射带内波纹的压缩 208 ^HU=E@ 8.3.6 截止带的展宽 210 G1n>@Y'j'' 8.3.7 透射带的展宽和压缩 212 4=#QN 8.4 金属介质膜截止滤光片 218 (t]R#2{ 8.5 热反射镜、冷反射镜和太阳能电池覆盖膜 218 C9^elcdv 习题 221 z;@S_0M,Z 参考文献 221 ;Vtpq3 第9章 带阻滤光片 223 O.m.]%URW 9.1 带阻滤光片的特性描述 223 y|2g"J 9.2 周期对称膜系构成的带阻滤光片 223 k?@W/}Iv9 9.2.1 单个周期对称膜层的等效导纳和等效相位 224 p_kTLNZd9 9.2.2 多层膜透射率的不变特性 224 $(<*pU 9.2.3 周期对称多层膜通带内波纹的压缩 227 6`{)p&9 9.2.4 四种介质周期对称膜系构成的带阻滤光片 230 dsft=t8s 9.3 非周期对称多层膜构成的带阻滤光片 231 v*T@<]f3j 9.4 正弦周期折射率带阻滤光片 232 Snvj9Nr 9.4.1 正弦周期折射率带阻滤光片的基本构成特点 233 qgY(S}V 9.4.2 正弦周期折射率带阻滤光片设计的傅里叶变换方法 234 E`Zh\u) 习题 241 tI(t%~>^ 参考文献 241 C J}4V!;| 第10章 分光镜 243 BM}a?nnoc 10.1 中性分光镜 243 &b#NF1Q. 10.1.1 金属膜中性分光 244 )-6[Bw 10.1.2 介质膜中性分光 245 epm8N / 10.1.3 金属介质膜中性分光 247 ,'@ISCK^ 10.2 双色分光镜 249 u>-uRz<)t 10.3 偏振分光 254 ?\ i,JJO 10.3.1 偏振特性的描述 254 ;:K?7wfXn 10.3.2 平板偏振分光镜 255 \?Oa}&k$F8 10.3.3 棱镜偏振分光 258 ZpP6Q 10.3.4 宽角宽带偏振分光 259 c9 TkIe 10.4 消偏振分光 262 U1@P/ 10.4.1 偏振分离的描述 263 z8MpE 10.4.2 介质膜消偏振分光设计实例 267 _KlPbyLU 10.4.3 金属一介质膜消偏振分光设计实例 271 i_Q4bhVj 10.4.4 其他消偏振分光设计方法 273 b9!J}hto, 10.5 分光中的消色差问题 280 I5AjEp 习题 281 _a02# 参考文献 282 os0"haOI9h 第二篇 薄膜扶术基础 |@uhq>& 第11章 薄膜制备技术 283 fTnyCaB 11.1 真空技术简介 283 sZ(Q4)r
11.1.1 真空的基本知识 283 6(RqR 11.1.2 真空的获得 284 q.Aw!]:! 11.1.3 真空的测量 286 &qj&WfrB, 11.2 薄膜制备方法物理气相沉积 289 d(cYtM,P 11.2.1 蒸镀法 289 @;-Un/'C;7 11.2.2 溅射法 300 Lzb [%? 11.3 薄膜制备方法化学气相沉积 306 ^*T{-U' 11.3.1 化学气相沉积的原理 307 XcW3IO 11.3.2 常压化学气相沉积 308 O#ajoE
11.3.3 低压化学气相沉积 308 [}B{e=`! 11.3.4 等离子体增强化学气相沉积 309 (:hmp"S 11.3.5 光化学气相沉积 310 /t2<OU9 11.3.6 金属有机化学气相沉积 311 w2_I/s6B 11.3.7 原子层沉积 312 hB1 iSm 11.4 薄膜制备方法一一液相沉积 313 7UnO/K7oB. 11.4.1 化学镀 313 &ppZRdq] 11.4.2 阳极氧化法 314 s#CEhb 11.4.3 溶胶一凝胶法 314 x[<#mt 11.4.4 电镀 315 D}C*8s bC} 11.4.5 LB 膜制备技术 315 5+PBS)pJ]% 11.5 光刻蚀 316 kT3;%D^ 11.5.1 光刻工艺 316 C3
c|@7FU 11.5.2 光刻胶 317 mCP +7q7 11.5.3 掩模 318 %.} 11.5.4 曝光 318 jF2GHyB 11.5.5 刻蚀方法 318 #SOj4W 11.5.6 无掩模刻蚀 321 )qQg n] 11.5.7 刻蚀图形及折射率 323 sJ*U Fm{ 习题 323 'g,
x}6 参考文献 324 yru}f;1 第12章 光学薄膜检测技术 326 D+nj[8y 12.1 光谱分析技术基础 326 $zH0$aOx 12.1.1 光度计和光谱仪的基本构成 326 \d8=*Zpz7 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 mr\L q~*c 12.2 薄膜透射率和反射率测量 333 g0U\AN 12.2.1 透射率测量 333 {@`Uf;hPAX 12.2.2 反射率测量 334 I>\?t4t 12.3 薄膜吸收和散射测量 338 B~?Q. <M 12.3.1 吸收测量 338 n/|`Dz. 12.3.2 散射测量 342 `SpS?mWA 12.3.3 薄膜表面轮廓及粗糙度测量 344 eyp\h8!u_ 12.4 光学薄膜常数测量 347 <OFqUp*l 12.4.1 光度法 348 m|?J^_ 12.4.2 全反射衰减法 354 x"=q+sA 12.4.3 椭圆偏振法 357 im%3*bv- 12.5 光学薄膜激光损伤阔值检测 358 ed2&9E>9b 12.5.1 光学薄膜激光损伤机理 359 "uNxKLDB 12.5.2 影响光学薄膜激光损伤阔值的因素 360 /1@m#ZxA: 12.5.3 激光损伤阂值测量方法 362 >dH*FZ:c 12.5.4 提高光学薄膜损伤阂值的途径 366 ^d=@RTyo/ 12.6 薄膜微结构和化学成分检测 368 f*@:{2I.v 12.6.1 薄膜微结构 368 d|HM 12.6.2 薄膜微结构检测 371 e;Z`& 12.6.3 雕塑薄膜 372 _Pm}]Y:_ 12.6.4 薄膜化学成分检测 373 L*Cf&c`8r 12.7 薄膜非光学特性测量 375 u $^`hzfI dQ"W~ig 优惠价:¥72.30 [8.2折] [定价 ¥89.00] u 9TlXn
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