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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。 4i[3|hv'  
B[-%A!3 F  
[attachment=93701]
##,i<  
目录 T}P| uP  
第一篇 薄膜元学基本理抢 E8>npDFv.  
第1章 薄膜光学的电磁理论基础 1 /U)w:B+p/g  
1.1 麦克斯韦方程 1 6(oGU4  
1.2 平面电磁波 6 f9D7T|J?10  
1.2.1 复矢量波动方程一一齐次矢量亥姆霍兹方程 6 x}1(okc  
1.2.2 理想介质中的平面波解 7 ~sAINV>A  
1.2.3 吸收介质中的平面波解 8 @?K(+BGi  
1.3 平均电磁能流密度光强 9 )G ,LG0"-  
1.4 电磁波谱、光谱 10 m0F-[k3)  
习题 12 [j}%&$  
参考文献 12 .F)b9d[?  
第2章 平面光波在两介质分界平面上的反射与透射 14 vsoj] R$C  
2.1 各向同性理想介质界面的反射与透射 14 8ne'x!1 D  
2.1.1 S波反射与透射 14 %M9^QHyo@  
2.1.2 P波反射与透射 16 W1y,.6  
2.2 各向同性吸收介质界面的反射与透射 18 622mNY  
2.2.1 S 波反射与透射 18 v{=-#9-4 &  
2.2.2 P 波反射与透射 20 I]Wb\&$  
2.3 非均匀介质界面的反射与透射 21 "SyyOD )WA  
2.3.1 几何光学近似条件下非均匀介质中的波传播 21 #>~$`Sg  
2.3.2 任意非均匀介质界面的反射系数方程 24 "C=HBJdYB5  
2.4 各向异性介质界面的反射与透射 30 pWps-e  
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 %9BC%w]y  
2.4.2 平面对称各向异性介质界面的反射与透射 31 8c__ U<  
2.5 反射系数和透射系数随入射角的变化 36 u|8`=  
2.5.1 全反射与倏逝波 36 3 %dbfT j  
2.5.2 全透射 37 ClVMZ  
2.5.3 反射系数、透射系数振幅和相位随入射角变化 38 tq@<8?  
2.6 反射率和透射率 39 :":W(O  
2.6.1 理想介质分界面的反射率和透射率 40 vn0XXuquzC  
2.6.2 吸收介质分界面的反射率和透射率 41 J;"XRE[%5  
2.6.3 空气与金属导体表面的反射率 43 Z/;rM8[{&  
习题 44 H7#RL1qM&  
参考文献 44 % C6 H(  
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 xvp{F9~qT  
3.1 法向阻扰和光学有效导纳的概念 45 .1|'9@]lj4  
3.2 平面分界面单层均匀介质薄膜的反射与透射 47 $j{ynh)^  
3.3 平面分界面多层均匀介质薄膜的反射与透射 53 66)@4 3V  
3.3.1 平面分界面多层均匀介质薄膜反射系数和透射系数计算的矩阵方法 53 s/sH",  
3.3.2 多层增透膜和高反射膜的基本构成特点 55 Q6%m}R  
3.4 非均匀介质膜层的特征短阵 61 Ylt[Ks<2  
3.4.1 一阶近似 62 a+weBF#Z  
3.4.2 二阶近似 63 aQFYSl  
3.5 各向异性介质薄膜的分层矩阵计算方法 64 g"C$B Fc  
3.5.1 各向异性介质中的矩阵波动方程 64 rIge6A>I  
3.5.2 各向异性介质薄膜的矩阵波动方程 66 3tIIBOwg[  
3.5.3 均匀各向异性介质薄膜矩阵波动方程的解 70 .D4 D!!  
3.5.4 单轴各向异性介质薄膜的特征矩阵 72 0yAvAx  
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 {,s:vPoiA  
3.5.6 单层各向异性介质薄膜的反射与透射 75 3O#7OL68v  
习题 79 2[M:WZ.1  
参考文献 79 Cn28&$:J  
第4章 膜系设计图示法 81 L?9Vz&8]  
4.1 矢量法 81 O%c6vp7  
4.2 导纳图解法 87 )\VUAD%~e7  
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 WJz   
4.2.2 单层膜系等折射率导纳圆图和等相位导纳圆图 89 <,rjU*"  
4.2.3 多层膜系等折射率导纳圆图 92 Ubn5tN MK  
4.3 金属膜导纳圆图 97 >%[(C*Cks  
4.4 膜系层间电场分布 99 OIewG5O  
习题 100 Mh_jlgE'd#  
参考文献 101 8zVXQ!'  
第二篇 光学等膜分类反应用 v S%+  
第5章 增透膜 102 *~&W?i  
5.1 表面反射对光学系统性能的影响 102 T5-4Q  
5.2 基底介质非相干叠加的透射率 104 D;d;:WT5  
5.3 透射滤光片组合透射率 106 $yCj80m\  
5.4 均匀介质增透膜 107 z9dVT'  
5.4.1 单层均匀介质增透膜 107 qM1$?U  
5.4.2 多层均匀介质增透膜 108 &|{K*pNa  
5.5 非均匀介质增透膜 113 ?LNwr[C0  
5.6 入射角变化对透射率的影响 115 Xd|5{  
5.7 增透膜应用实例液晶显示增透膜 117 OvK_CN{  
习题 118 gXw\_ue<  
参考文献 118 9w0 ^=   
第6章 高反射膜 120 ]L &_R^  
6.1 反射镜组合的反射率 120 2d3wQ)2  
6.2 周期多层膜系的反射率 121 {5%<@<? )  
6.2.1 周期多层膜系的特征矩阵 121 8d$~wh  
6.2.2 周期多层膜系的反射率和透射率 122 !%@n067  
6.3 [HL]m类型的周期多层膜 123 w$B7..r  
6.4 (0.5L) H(0.5L)m类型的对称周期多层膜 126 ut\9@>*J=Q  
6.5 周期多层膜构成的宽带高反射膜 128 Ip2JzE  
6.6 中远红外区域的多层高反射膜 129 %0u7pk  
6.7 软X 射线区域的多层高反射膜 131 >eUAHmXQ|  
6.8 金属反射镜 134 =G=.THRUk  
6.8.1 常用金属反射镜 134 ^R<= }  
6.8.2 金属一介质反射镜 136 /VJ@`]jhDf  
6.9 影响反射特性的因素 137 7<1Y%|x`  
6.10 高反射镜应用实例 143 C)ChF`Ru':  
6.10.1 激光高反射镜 143 K@>v|JD  
6.10.2 光刻机系统193nm 高反射膜 144 e|4jT7L}  
6.10.3 DLP/LCoS 技影薄膜宽角度高反射镜 145 }y[o[>  
习题 146 RNt3az  
参考文献 146 YK[O#V  
第7章 带通滤光片 149 5Cz:$-+  
7.1 带通滤光片的特性描述 149 +>:X4A *  
7.2 带通滤光片的基本构型一一法布里一咱罗干涉仪及其变形 150 ;w6\r!O,  
7.3 法布里一咱罗干涉仪透射率计算 151 VUt 6[~?  
7.3.1 单层薄膜反射与透射计算的有效界面法 151 R/^ rh  
7.3.2 膜系透射定理 153 }'X}!_9w>  
7.3.3 法布里一躏罗干涉仪的透射率计算 155 ]\3dJ^q|%  
7.3.4 法布里础罗干涉仪透射特性分析 156 1MV^~I8Dd  
7.3.5 特殊带通滤光片信噪比的计算 164 Viw{<VH=  
7.4 窄带和中等带宽滤光片 164 d+^4 ;Hv4  
7.4.1 法布里踊罗干涉滤光片 164 Jp,ohVRNq  
7.4.2 窄带平顶多腔带通滤光片 172 z+\>e~U6J}  
7.4.3 诱导带通滤光片 174 49kY]z|"w  
7.5 超窄带带通滤光片 183 hnY^Z_v!  
7.6 宽带带通滤光片 185 !*\^-uvaK  
7.7 带通滤光片的角特性 186 A!^,QRkRN  
7.8 极远紫外及软X 射线区域带通滤光片 190 5?I]\Tb  
7.9 多通道窄带带通滤光片 192 'Klz`)F  
习题 193 @\q~OyV  
参考文献 193 XSD7~X/:  
第8章 截止滤光片 196 5VPuHY2  
8.1 截止滤光片的特性描述 196 '$U"RP^(  
8.2 吸收型截止滤光片 197 4Fz^[L}[  
8.3 干涉型截止滤光片 198 i2!{.*.  
8.3.1 1/4波长周期膜系的透射特性 198 iL\\JuY  
8.3.2 周期对称膜系的光学等效导纳和等效相位 199 k~hL8ZT[  
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 )1i)I?m  
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 Jq; }q63:  
8.3.5 透射带内波纹的压缩 208 f~U|flL^  
8.3.6 截止带的展宽 210 B}!n6j`  
8.3.7 透射带的展宽和压缩 212 #/1Bam6  
8.4 金属介质膜截止滤光片 218 `kz_ q/K  
8.5 热反射镜、冷反射镜和太阳能电池覆盖膜 218 kO9yei  
习题 221 ^1nf|Xj [  
参考文献 221 J$P]>By5:  
第9章 带阻滤光片 223 d6n6= [*  
9.1 带阻滤光片的特性描述 223 P$oa6`%l  
9.2 周期对称膜系构成的带阻滤光片 223 >AfJxdd1  
9.2.1 单个周期对称膜层的等效导纳和等效相位 224 ^wHO!$  
9.2.2 多层膜透射率的不变特性 224 |Y99s)2&N  
9.2.3 周期对称多层膜通带内波纹的压缩 227 9\n}!{@i  
9.2.4 四种介质周期对称膜系构成的带阻滤光片 230 ilHj%h*z  
9.3 非周期对称多层膜构成的带阻滤光片 231 Uex b>|  
9.4 正弦周期折射率带阻滤光片 232 {C6Yr9  
9.4.1 正弦周期折射率带阻滤光片的基本构成特点 233 +HcH]D;  
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 Fb}9cpz{  
习题 241 N0Y!  
参考文献 241 .9E`x>C  
第10章 分光镜 243 Q{a!D0;4v  
10.1 中性分光镜 243 2n7[Op  
10.1.1 金属膜中性分光 244 kOc'@;_O  
10.1.2 介质膜中性分光 245 '- ~86Q  
10.1.3 金属介质膜中性分光 247 MdKZH\z/  
10.2 双色分光镜 249 !6}Cs3.  
10.3 偏振分光 254 TRiB|b]8Q#  
10.3.1 偏振特性的描述 254 ^:q(ksssY  
10.3.2 平板偏振分光镜 255 Q2 edS|  
10.3.3 棱镜偏振分光 258 K~E]Fkw!;  
10.3.4 宽角宽带偏振分光 259 (sl~n_<ds8  
10.4 消偏振分光 262 un\^Wmbw  
10.4.1 偏振分离的描述 263 jc?Hip'  
10.4.2 介质膜消偏振分光设计实例 267 VT9$&\)>O  
10.4.3 金属一介质膜消偏振分光设计实例 271 4+~+`3;~v  
10.4.4 其他消偏振分光设计方法 273 \\T I4A^#  
10.5 分光中的消色差问题 280 ;L)}blN.  
习题 281 R5FjJ>JE  
参考文献 282 C6Mb(&  
第二篇 薄膜扶术基础 i a|F  
第11章 薄膜制备技术 283 r*$"]{m}  
11.1 真空技术简介 283 Vz#cb5:g  
11.1.1 真空的基本知识 283 W)"q9(T?%  
11.1.2 真空的获得 284 vB,N6~r>  
11.1.3 真空的测量 286 ~9n@MPS^!  
11.2 薄膜制备方法物理气相沉积 289 0<)8 ?ow  
11.2.1 蒸镀法 289 *rbH|o8  
11.2.2 溅射法 300 FD6|>G  
11.3 薄膜制备方法化学气相沉积 306 B}jZ~/D}  
11.3.1 化学气相沉积的原理 307 (5I]umtge  
11.3.2 常压化学气相沉积 308 OW.ckYt%  
11.3.3 低压化学气相沉积 308 PFc02 w  
11.3.4 等离子体增强化学气相沉积 309 (>jME  
11.3.5 光化学气相沉积 310 m&x0,8  
11.3.6 金属有机化学气相沉积 311 7}#vANm  
11.3.7 原子层沉积 312 dYsqF 3f  
11.4 薄膜制备方法一一液相沉积 313 m ;KP  
11.4.1 化学镀 313 7~65@&P>  
11.4.2 阳极氧化法 314 wVPq1? 9  
11.4.3 溶胶一凝胶法 314 MHbRG_zW  
11.4.4 电镀 315 =:2V4H(F  
11.4.5 LB 膜制备技术 315 :{fsfZXXr  
11.5 光刻蚀 316 _S[H:b$?  
11.5.1 光刻工艺 316 wS5hXTb"  
11.5.2 光刻胶 317 dfrq8n]  
11.5.3 掩模 318 KW 09qar  
11.5.4 曝光 318 S38D cWIw  
11.5.5 刻蚀方法 318 %1 v)rg y  
11.5.6 无掩模刻蚀 321 X3"V1@-i4$  
11.5.7 刻蚀图形及折射率 323 igp4[Hj  
习题 323 15zL,yo  
参考文献 324 PaZFM  
第12章 光学薄膜检测技术 326 >WpPYUbH  
12.1 光谱分析技术基础 326 "[8](3\v  
12.1.1 光度计和光谱仪的基本构成 326 cVz.ac  
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 kY|_wDBSb\  
12.2 薄膜透射率和反射率测量 333 5|Y4GQVz  
12.2.1 透射率测量 333 $v^F>*I1  
12.2.2 反射率测量 334 ,4\vi|  
12.3 薄膜吸收和散射测量 338 [$./'-I]  
12.3.1 吸收测量 338 _#L IG2d  
12.3.2 散射测量 342 %0]&o, w{  
12.3.3 薄膜表面轮廓及粗糙度测量 344 *s!8BwiE  
12.4 光学薄膜常数测量 347 & =frt3  
12.4.1 光度法 348 C*KRu`t  
12.4.2 全反射衰减法 354 lfGiw^  
12.4.3 椭圆偏振法 357 & .#0jb1r  
12.5 光学薄膜激光损伤阔值检测 358 &&m%=i.qK  
12.5.1 光学薄膜激光损伤机理 359 c)lK{DC  
12.5.2 影响光学薄膜激光损伤阔值的因素 360 o~}q@]]  
12.5.3 激光损伤阂值测量方法 362 +EpT)FJX  
12.5.4 提高光学薄膜损伤阂值的途径 366 "NJ!A  
12.6 薄膜微结构和化学成分检测 368 GJW1|Fk  
12.6.1 薄膜微结构 368 mxWaX b  
12.6.2 薄膜微结构检测 371 +Q'/c0o  
12.6.3 雕塑薄膜 372 4Q]+tXes  
12.6.4 薄膜化学成分检测 373 [<%yUy  
12.7 薄膜非光学特性测量 375 n,0}K+}  
y/PEm)=Tt  
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