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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。 `[o^w(l:5@  
O-  r"G  
[attachment=93701]
of{wZU\J+9  
目录 rBgLj,/`U/  
第一篇 薄膜元学基本理抢 ih1SN,/  
第1章 薄膜光学的电磁理论基础 1 B;7L:  
1.1 麦克斯韦方程 1 EZBk;*= B  
1.2 平面电磁波 6 ?CmW{9O  
1.2.1 复矢量波动方程一一齐次矢量亥姆霍兹方程 6 xx9qi^  
1.2.2 理想介质中的平面波解 7 NUx%zY  
1.2.3 吸收介质中的平面波解 8 :Q&8DC#]  
1.3 平均电磁能流密度光强 9 p|AIz3  
1.4 电磁波谱、光谱 10 2v%~KV  
习题 12 sfVtYIu  
参考文献 12 b/O~f8t  
第2章 平面光波在两介质分界平面上的反射与透射 14 vK2L"e  
2.1 各向同性理想介质界面的反射与透射 14 S=M$g#X`5  
2.1.1 S波反射与透射 14 JrCm >0g  
2.1.2 P波反射与透射 16 hnG'L*HooE  
2.2 各向同性吸收介质界面的反射与透射 18 (h`||48d  
2.2.1 S 波反射与透射 18 zL)m!:_  
2.2.2 P 波反射与透射 20 Lxd*W2$3_  
2.3 非均匀介质界面的反射与透射 21 oN)K2&M0  
2.3.1 几何光学近似条件下非均匀介质中的波传播 21 jQsucs5$h  
2.3.2 任意非均匀介质界面的反射系数方程 24 5 QMu=/  
2.4 各向异性介质界面的反射与透射 30 . 6Bz48*  
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 3G5i+9Nt.L  
2.4.2 平面对称各向异性介质界面的反射与透射 31 z@<`]  
2.5 反射系数和透射系数随入射角的变化 36 H!oP!rzEo  
2.5.1 全反射与倏逝波 36 vco:6Ab$  
2.5.2 全透射 37 Fwho.R-.  
2.5.3 反射系数、透射系数振幅和相位随入射角变化 38 B6=8cf"i  
2.6 反射率和透射率 39 CQ3;NY=o  
2.6.1 理想介质分界面的反射率和透射率 40 Ibpk\a?A{  
2.6.2 吸收介质分界面的反射率和透射率 41 *^" 4 )  
2.6.3 空气与金属导体表面的反射率 43 46}/C5  
习题 44 xPsuDi8u  
参考文献 44 \zgRzO'N  
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 LFg<j1Gk`  
3.1 法向阻扰和光学有效导纳的概念 45 T#er5WOH  
3.2 平面分界面单层均匀介质薄膜的反射与透射 47 "R):B~8|H{  
3.3 平面分界面多层均匀介质薄膜的反射与透射 53 o.Q |%&1  
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 >JC.qjA  
3.3.2 多层增透膜和高反射膜的基本构成特点 55 2eb :(D7Cq  
3.4 非均匀介质膜层的特征短阵 61  h}+,]^  
3.4.1 一阶近似 62 $WTu7lVV[1  
3.4.2 二阶近似 63 / ^!(rHf  
3.5 各向异性介质薄膜的分层矩阵计算方法 64 Kw925@W  
3.5.1 各向异性介质中的矩阵波动方程 64 PO |p53  
3.5.2 各向异性介质薄膜的矩阵波动方程 66 OL=IUg"  
3.5.3 均匀各向异性介质薄膜矩阵波动方程的解 70 (AR-8  
3.5.4 单轴各向异性介质薄膜的特征矩阵 72 S/7D}hJ  
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 AO/J:`  
3.5.6 单层各向异性介质薄膜的反射与透射 75 #M{}Grg  
习题 79 f+L )x  
参考文献 79 Ct #hl8b:  
第4章 膜系设计图示法 81 6OIA>%{  
4.1 矢量法 81 %{o5 }TqD  
4.2 导纳图解法 87 0jj }jw  
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 PjRKYa_U  
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 . AN0  
4.2.3 多层膜系等折射率导纳圆图 92 5#WZXhlc}  
4.3 金属膜导纳圆图 97 CEI#x~Oq  
4.4 膜系层间电场分布 99 B;?a. 81~  
习题 100 L`];i8=I  
参考文献 101 |$6Gp Aq!  
第二篇 光学等膜分类反应用 =B;rj  
第5章 增透膜 102 KDHR} `  
5.1 表面反射对光学系统性能的影响 102 V&\ZqgDF  
5.2 基底介质非相干叠加的透射率 104 Dr`A4LnqY  
5.3 透射滤光片组合透射率 106 :/ "q NPJ  
5.4 均匀介质增透膜 107 dd98v Vj  
5.4.1 单层均匀介质增透膜 107 E%/E%9-7\  
5.4.2 多层均匀介质增透膜 108 GAz;4pUZ  
5.5 非均匀介质增透膜 113 ) c+ ZQq  
5.6 入射角变化对透射率的影响 115 J*$ !^\s  
5.7 增透膜应用实例液晶显示增透膜 117 c$ 1ez  
习题 118 F+c*v#T  
参考文献 118 /R F#B#9  
第6章 高反射膜 120  q#MA A_  
6.1 反射镜组合的反射率 120 {^$rmwN  
6.2 周期多层膜系的反射率 121 7!L"ef62o  
6.2.1 周期多层膜系的特征矩阵 121 shP,-Vs #  
6.2.2 周期多层膜系的反射率和透射率 122 _(oJ8h(  
6.3 [HL]m类型的周期多层膜 123 ZTHr jW1  
6.4 (0.5L) H(0.5L)m类型的对称周期多层膜 126 J#'c+\B<2X  
6.5 周期多层膜构成的宽带高反射膜 128 K<\TF+  
6.6 中远红外区域的多层高反射膜 129 mxDy!:@=  
6.7 软X 射线区域的多层高反射膜 131 Xj|j\2$ 0  
6.8 金属反射镜 134 !U=;e?o  
6.8.1 常用金属反射镜 134 Nu|?s-   
6.8.2 金属一介质反射镜 136 qRB&R$  
6.9 影响反射特性的因素 137 )UN@|IX  
6.10 高反射镜应用实例 143 o5AyJuS-u$  
6.10.1 激光高反射镜 143 IsnC_"f  
6.10.2 光刻机系统193nm 高反射膜 144 >&Bg F*mm  
6.10.3 DLP/LCoS 技影薄膜宽角度高反射镜 145 O+z-6:`  
习题 146 B#sc!eLmU&  
参考文献 146 [R& P.E7w'  
第7章 带通滤光片 149 [.|tD  
7.1 带通滤光片的特性描述 149 +| Cvv]Tx1  
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 BA L!6  
7.3 法布里一咱罗干涉仪透射率计算 151 7F.>M  
7.3.1 单层薄膜反射与透射计算的有效界面法 151 [,G]#<G?q  
7.3.2 膜系透射定理 153 .B>|>W O  
7.3.3 法布里一躏罗干涉仪的透射率计算 155 K;S&91V)=  
7.3.4 法布里础罗干涉仪透射特性分析 156 zBqr15  
7.3.5 特殊带通滤光片信噪比的计算 164 [=..#y!U  
7.4 窄带和中等带宽滤光片 164 rZGA9duy  
7.4.1 法布里踊罗干涉滤光片 164 #YhKAG@|  
7.4.2 窄带平顶多腔带通滤光片 172 /C3=-Hp  
7.4.3 诱导带通滤光片 174 ^c.b@BE  
7.5 超窄带带通滤光片 183 <>2QDI6_  
7.6 宽带带通滤光片 185 Y@;bA=Du}  
7.7 带通滤光片的角特性 186 aD0w82s]J  
7.8 极远紫外及软X 射线区域带通滤光片 190 hLJO\=0rJz  
7.9 多通道窄带带通滤光片 192 6n;ewl}  
习题 193 qH"0?<$9  
参考文献 193 4}#*M2wb  
第8章 截止滤光片 196 Lf7iOW9U3  
8.1 截止滤光片的特性描述 196 :i?Z1x1`  
8.2 吸收型截止滤光片 197 OJ] {FI  
8.3 干涉型截止滤光片 198 4!iS"QH?;^  
8.3.1 1/4波长周期膜系的透射特性 198 :n>:*e@w%  
8.3.2 周期对称膜系的光学等效导纳和等效相位 199 b%T-nY2  
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 }RW4  
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 'Y>!xm   
8.3.5 透射带内波纹的压缩 208 GTJ\APrH  
8.3.6 截止带的展宽 210 ${e(#bvGZ  
8.3.7 透射带的展宽和压缩 212 5C{X$7u  
8.4 金属介质膜截止滤光片 218 LF{qI?LG  
8.5 热反射镜、冷反射镜和太阳能电池覆盖膜 218 Dt.OZ4w5  
习题 221 d|DIq T~{W  
参考文献 221 Zw"6-h4  
第9章 带阻滤光片 223 bncK8SK  
9.1 带阻滤光片的特性描述 223 }{E//o:Ta  
9.2 周期对称膜系构成的带阻滤光片 223 zXZy:SD  
9.2.1 单个周期对称膜层的等效导纳和等效相位 224 QDxLy aL  
9.2.2 多层膜透射率的不变特性 224 p|Z"< I7p(  
9.2.3 周期对称多层膜通带内波纹的压缩 227 r_ r+&4n  
9.2.4 四种介质周期对称膜系构成的带阻滤光片 230 l m-ubzJN  
9.3 非周期对称多层膜构成的带阻滤光片 231 y$\K@B4  
9.4 正弦周期折射率带阻滤光片 232 f{^n<\Jh  
9.4.1 正弦周期折射率带阻滤光片的基本构成特点 233 WDgp(Av!  
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 ChGwG.-%L  
习题 241 zM[WbB+"m  
参考文献 241 1NJ*EzJ~?  
第10章 分光镜 243 1&wZJP=  
10.1 中性分光镜 243 2NE/ZqREg  
10.1.1 金属膜中性分光 244 _H:SoJ'  
10.1.2 介质膜中性分光 245 5nf|CQH6?  
10.1.3 金属介质膜中性分光 247 C|z`hNp  
10.2 双色分光镜 249 }R}tIC-:  
10.3 偏振分光 254 7+=j]+O  
10.3.1 偏振特性的描述 254 T /[)U  
10.3.2 平板偏振分光镜 255 Zj`eR\7~  
10.3.3 棱镜偏振分光 258 c WK@O>  
10.3.4 宽角宽带偏振分光 259 <2|x]b 8  
10.4 消偏振分光 262 =U|J{^ >I  
10.4.1 偏振分离的描述 263 vR+(7^Yy  
10.4.2 介质膜消偏振分光设计实例 267 '[Nu;(>a  
10.4.3 金属一介质膜消偏振分光设计实例 271 Hk3HzN 3  
10.4.4 其他消偏振分光设计方法 273 `b9oH^}n j  
10.5 分光中的消色差问题 280 9x{T"'  
习题 281 $Q]`+:g*}  
参考文献 282 +wT,dUin_<  
第二篇 薄膜扶术基础 NW!e@;E+i  
第11章 薄膜制备技术 283 P\SD_8  
11.1 真空技术简介 283 <|.S~HLTQ  
11.1.1 真空的基本知识 283 uiHlaMf  
11.1.2 真空的获得 284 X3 a:*1N  
11.1.3 真空的测量 286 oqE h_[.  
11.2 薄膜制备方法物理气相沉积 289 `.[hOQ7  
11.2.1 蒸镀法 289 )t)tk=R9N  
11.2.2 溅射法 300 /D)@y548~~  
11.3 薄膜制备方法化学气相沉积 306 h3O5DP6~  
11.3.1 化学气相沉积的原理 307 QHtpCNTVb  
11.3.2 常压化学气相沉积 308 kC LeHH|K  
11.3.3 低压化学气相沉积 308  ocL  
11.3.4 等离子体增强化学气相沉积 309 5O)Z}  
11.3.5 光化学气相沉积 310 ~zYp(#0op  
11.3.6 金属有机化学气相沉积 311 ?A2EuvQH]  
11.3.7 原子层沉积 312 DYzVV(_J"  
11.4 薄膜制备方法一一液相沉积 313 U0)(k}Q)  
11.4.1 化学镀 313 h"ZF,g;a  
11.4.2 阳极氧化法 314 :q6hT<f;  
11.4.3 溶胶一凝胶法 314 [vV-0Lx"  
11.4.4 电镀 315 EHo"y.ODg  
11.4.5 LB 膜制备技术 315 2hU4g e?6  
11.5 光刻蚀 316 b\^Sz{  
11.5.1 光刻工艺 316 eZ  ]6 Q  
11.5.2 光刻胶 317 i<=@ 7W  
11.5.3 掩模 318 u45e>F=  
11.5.4 曝光 318 r>osa3N'  
11.5.5 刻蚀方法 318 bM;tQ38*  
11.5.6 无掩模刻蚀 321 .l#Pmd!  
11.5.7 刻蚀图形及折射率 323 D:.^]o[  
习题 323 m=%W<8[V  
参考文献 324 .:<c[EJ b  
第12章 光学薄膜检测技术 326 Of:e6N  
12.1 光谱分析技术基础 326 oZOFZ-<  
12.1.1 光度计和光谱仪的基本构成 326 D0"+E*   
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 -U; s,>\)  
12.2 薄膜透射率和反射率测量 333 }m0Lr:vq<r  
12.2.1 透射率测量 333 wBeOMA  
12.2.2 反射率测量 334 9rA3qj%  
12.3 薄膜吸收和散射测量 338 FK mFjqY  
12.3.1 吸收测量 338 P#Eqe O  
12.3.2 散射测量 342 1b_ ->_9  
12.3.3 薄膜表面轮廓及粗糙度测量 344 /md`tqI>i<  
12.4 光学薄膜常数测量 347 q:?g?v  
12.4.1 光度法 348 ZE}m\|$  
12.4.2 全反射衰减法 354 CWC*bkd5a  
12.4.3 椭圆偏振法 357 's&Vg09D,  
12.5 光学薄膜激光损伤阔值检测 358 Ww8C![ ,  
12.5.1 光学薄膜激光损伤机理 359 li;P,kg$  
12.5.2 影响光学薄膜激光损伤阔值的因素 360 ^P{'l^CVX  
12.5.3 激光损伤阂值测量方法 362 o8Bo%OjE  
12.5.4 提高光学薄膜损伤阂值的途径 366 [3/P EDkw  
12.6 薄膜微结构和化学成分检测 368 %81tVhg  
12.6.1 薄膜微结构 368 aD 3$z;E  
12.6.2 薄膜微结构检测 371 lXB_HDY  
12.6.3 雕塑薄膜 372 b_wb!_  
12.6.4 薄膜化学成分检测 373 tQ|b?3  
12.7 薄膜非光学特性测量 375 KP:O]520  
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