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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。 }";\8  
KJ Gh)  
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目录 Yg5m=Lis  
第一篇 薄膜元学基本理抢 `ySmzp  
第1章 薄膜光学的电磁理论基础 1 zV(F9}^  
1.1 麦克斯韦方程 1 -saisH6  
1.2 平面电磁波 6 J?\z{ ;qa  
1.2.1 复矢量波动方程一一齐次矢量亥姆霍兹方程 6 D8otU DB{  
1.2.2 理想介质中的平面波解 7 'CqWF"  
1.2.3 吸收介质中的平面波解 8 5B [kZ?>  
1.3 平均电磁能流密度光强 9 ;?/v}$Pa  
1.4 电磁波谱、光谱 10 2;@#i*\Y  
习题 12 #C+""qm  
参考文献 12 6Q&R,"!$p  
第2章 平面光波在两介质分界平面上的反射与透射 14 2TN+ (B#Z!  
2.1 各向同性理想介质界面的反射与透射 14 T{1Z(M+  
2.1.1 S波反射与透射 14 6{rH|Z  
2.1.2 P波反射与透射 16 %4:tRF  
2.2 各向同性吸收介质界面的反射与透射 18 M@e&uz!Rx  
2.2.1 S 波反射与透射 18 8~QEJW$  
2.2.2 P 波反射与透射 20 JzA`*X[  
2.3 非均匀介质界面的反射与透射 21 rz c}2I  
2.3.1 几何光学近似条件下非均匀介质中的波传播 21 eGrC0[SH  
2.3.2 任意非均匀介质界面的反射系数方程 24 4%Q8>mEvT  
2.4 各向异性介质界面的反射与透射 30 F&r+"O)^-R  
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 V j\1 HQ  
2.4.2 平面对称各向异性介质界面的反射与透射 31 |Uz?i7z  
2.5 反射系数和透射系数随入射角的变化 36 ;<Dou7=  
2.5.1 全反射与倏逝波 36 H\tz"<*``  
2.5.2 全透射 37 6Sh0%F s  
2.5.3 反射系数、透射系数振幅和相位随入射角变化 38 +kF$I7LN  
2.6 反射率和透射率 39 bP%0T++vo  
2.6.1 理想介质分界面的反射率和透射率 40  Py$*c  
2.6.2 吸收介质分界面的反射率和透射率 41 zmf`}j[  
2.6.3 空气与金属导体表面的反射率 43 "^j& ^sA+  
习题 44 _ukKzY  
参考文献 44 ^ q]BCOfJ(  
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 V#;6 <H"  
3.1 法向阻扰和光学有效导纳的概念 45 h>,yqiY4p  
3.2 平面分界面单层均匀介质薄膜的反射与透射 47 4&IBNc,sn  
3.3 平面分界面多层均匀介质薄膜的反射与透射 53 7dl]f#uZU  
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 j%R}  
3.3.2 多层增透膜和高反射膜的基本构成特点 55 4e d+'-"m  
3.4 非均匀介质膜层的特征短阵 61 ,fQc0gM=[  
3.4.1 一阶近似 62 m|<j9.iJ  
3.4.2 二阶近似 63 Fy N@mX  
3.5 各向异性介质薄膜的分层矩阵计算方法 64 ?pdvFM  
3.5.1 各向异性介质中的矩阵波动方程 64 @DYxxM-  
3.5.2 各向异性介质薄膜的矩阵波动方程 66 K9co_n_L  
3.5.3 均匀各向异性介质薄膜矩阵波动方程的解 70 KQ<pQkhv  
3.5.4 单轴各向异性介质薄膜的特征矩阵 72 "(/ 1]EH`  
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 T"Ph@I<  
3.5.6 单层各向异性介质薄膜的反射与透射 75 wrq0fHwM  
习题 79 7Wg0-{yK4  
参考文献 79  ?C   
第4章 膜系设计图示法 81 %of#VSk  
4.1 矢量法 81 LGq}wxq  
4.2 导纳图解法 87 vKppXm1  
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 pX ]K-  
4.2.2 单层膜系等折射率导纳圆图和等相位导纳圆图 89 s$e0;C!D  
4.2.3 多层膜系等折射率导纳圆图 92 +D|y))fE  
4.3 金属膜导纳圆图 97 iQpKcBx  
4.4 膜系层间电场分布 99 )P\Vd #  
习题 100 BgLK}p^  
参考文献 101 ^y"Rdv  
第二篇 光学等膜分类反应用 L_uliBn  
第5章 增透膜 102 %RgCU$s[>  
5.1 表面反射对光学系统性能的影响 102 Ie>)U)/$  
5.2 基底介质非相干叠加的透射率 104 N<ww&GXBX  
5.3 透射滤光片组合透射率 106 w^09|k  
5.4 均匀介质增透膜 107 ) 'x4#5]  
5.4.1 单层均匀介质增透膜 107 ^+cf  
5.4.2 多层均匀介质增透膜 108 ETe,RY  
5.5 非均匀介质增透膜 113 3X,9K23T  
5.6 入射角变化对透射率的影响 115 IGs!SXclCs  
5.7 增透膜应用实例液晶显示增透膜 117 S/pTFlptCa  
习题 118 |S#)[83*3  
参考文献 118 eX$P k:  
第6章 高反射膜 120 -?n|kSHX  
6.1 反射镜组合的反射率 120 z-nhL=  
6.2 周期多层膜系的反射率 121 +.MHI   
6.2.1 周期多层膜系的特征矩阵 121 A][\L[8X  
6.2.2 周期多层膜系的反射率和透射率 122 <N^2|*3  
6.3 [HL]m类型的周期多层膜 123 ; 1K[N0xE  
6.4 (0.5L) H(0.5L)m类型的对称周期多层膜 126 2F+K(  
6.5 周期多层膜构成的宽带高反射膜 128 I0oM\~#  
6.6 中远红外区域的多层高反射膜 129 FQSepUl  
6.7 软X 射线区域的多层高反射膜 131 #kT3Sx  
6.8 金属反射镜 134 +avu&2B  
6.8.1 常用金属反射镜 134 /m%Y.:g  
6.8.2 金属一介质反射镜 136 'l2'%@E>  
6.9 影响反射特性的因素 137 s)W^P4<  
6.10 高反射镜应用实例 143 */ZrZ^?o  
6.10.1 激光高反射镜 143 n?vrsqmZ  
6.10.2 光刻机系统193nm 高反射膜 144 iO4YZ!  
6.10.3 DLP/LCoS 技影薄膜宽角度高反射镜 145 g9I2 e<;o  
习题 146 e"P>b? OY  
参考文献 146 1QXv}36#3n  
第7章 带通滤光片 149 >[B[Q_})  
7.1 带通滤光片的特性描述 149 u$d T^c  
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 I?@9;0R  
7.3 法布里一咱罗干涉仪透射率计算 151 4Y8/>uL  
7.3.1 单层薄膜反射与透射计算的有效界面法 151 k8w }2Vw  
7.3.2 膜系透射定理 153 he;;p="!*  
7.3.3 法布里一躏罗干涉仪的透射率计算 155 JSQNx2VqQ  
7.3.4 法布里础罗干涉仪透射特性分析 156 "<x%kD  
7.3.5 特殊带通滤光片信噪比的计算 164 KOVGwEj  
7.4 窄带和中等带宽滤光片 164 n%? bMDS  
7.4.1 法布里踊罗干涉滤光片 164 `~QS3zq  
7.4.2 窄带平顶多腔带通滤光片 172 o7E?A  
7.4.3 诱导带通滤光片 174 u-0-~TwD  
7.5 超窄带带通滤光片 183 4M'y9(  
7.6 宽带带通滤光片 185 p7}x gUxX  
7.7 带通滤光片的角特性 186 ?n9gqwO  
7.8 极远紫外及软X 射线区域带通滤光片 190 %{g<{\@4(;  
7.9 多通道窄带带通滤光片 192 ,Hn{nVU1R=  
习题 193 N=lFf+  
参考文献 193 x\!Q[  
第8章 截止滤光片 196 57^ X@ra$  
8.1 截止滤光片的特性描述 196 F ?xbVN  
8.2 吸收型截止滤光片 197 J@w Q3#5a  
8.3 干涉型截止滤光片 198 s,O:l0  
8.3.1 1/4波长周期膜系的透射特性 198 \&|)?'8rS  
8.3.2 周期对称膜系的光学等效导纳和等效相位 199 .~qu,q7k~  
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 6VpT*,2d~  
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 [f,; +Ze  
8.3.5 透射带内波纹的压缩 208 I|]~f[xI  
8.3.6 截止带的展宽 210 9mfqr$3  
8.3.7 透射带的展宽和压缩 212 k\X1`D}R  
8.4 金属介质膜截止滤光片 218 =b2/g [  
8.5 热反射镜、冷反射镜和太阳能电池覆盖膜 218 5%j !SVW  
习题 221 < I[ Vv'x  
参考文献 221 0L1NZY^!  
第9章 带阻滤光片 223 -t2bHhG  
9.1 带阻滤光片的特性描述 223 :it52*3=  
9.2 周期对称膜系构成的带阻滤光片 223 ={y Mk  
9.2.1 单个周期对称膜层的等效导纳和等效相位 224 4`Qu+&4J  
9.2.2 多层膜透射率的不变特性 224 CEjMHP$=  
9.2.3 周期对称多层膜通带内波纹的压缩 227 OI</o0Ca  
9.2.4 四种介质周期对称膜系构成的带阻滤光片 230 e>\[OwF-x  
9.3 非周期对称多层膜构成的带阻滤光片 231 V(n7hpS  
9.4 正弦周期折射率带阻滤光片 232 (<!Yw|~  
9.4.1 正弦周期折射率带阻滤光片的基本构成特点 233 D9^.Eg8W  
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 ["VUSa  
习题 241 B*#lkMr  
参考文献 241 Cc7PhoPK  
第10章 分光镜 243 45fk+#  
10.1 中性分光镜 243 3:1 h:Yc<  
10.1.1 金属膜中性分光 244 X@JrfvKv[d  
10.1.2 介质膜中性分光 245 O+hN?/>v  
10.1.3 金属介质膜中性分光 247 ` MtI>x c  
10.2 双色分光镜 249 ^6tGj+D9  
10.3 偏振分光 254 R,?7|x  
10.3.1 偏振特性的描述 254 V'y,{YpP  
10.3.2 平板偏振分光镜 255 /f2HZfj  
10.3.3 棱镜偏振分光 258 4sOo>.<x  
10.3.4 宽角宽带偏振分光 259 X;/~d>@  
10.4 消偏振分光 262 r kOLTi[$  
10.4.1 偏振分离的描述 263 YD1 :m3l!  
10.4.2 介质膜消偏振分光设计实例 267 W,'30:#Fr7  
10.4.3 金属一介质膜消偏振分光设计实例 271  <yE  
10.4.4 其他消偏振分光设计方法 273 _GSl}\  
10.5 分光中的消色差问题 280 9D,`9L5-=  
习题 281 !*#2~$:  
参考文献 282 G*.}EoA  
第二篇 薄膜扶术基础 ;^VLx)q  
第11章 薄膜制备技术 283 }: v&Nc  
11.1 真空技术简介 283 jinDKJ,n;  
11.1.1 真空的基本知识 283 {z:aZ]QhKc  
11.1.2 真空的获得 284 *V}T}nK7  
11.1.3 真空的测量 286 hJ[Z~PC\T0  
11.2 薄膜制备方法物理气相沉积 289 `rEu8u  
11.2.1 蒸镀法 289 ;#a^M*e  
11.2.2 溅射法 300 3Q'Q %2  
11.3 薄膜制备方法化学气相沉积 306 Hxe!68{aR  
11.3.1 化学气相沉积的原理 307 =y)e&bj  
11.3.2 常压化学气相沉积 308 GcXh V  
11.3.3 低压化学气相沉积 308 {uVvo=3  
11.3.4 等离子体增强化学气相沉积 309 G 92\` Q  
11.3.5 光化学气相沉积 310 "tax  
11.3.6 金属有机化学气相沉积 311 M'gw-^(  
11.3.7 原子层沉积 312 BWRM gN'.  
11.4 薄膜制备方法一一液相沉积 313 ro:B[XE  
11.4.1 化学镀 313 S+aXlb  
11.4.2 阳极氧化法 314 36ygI0V_  
11.4.3 溶胶一凝胶法 314 )nncCU W  
11.4.4 电镀 315 ^lADq']  
11.4.5 LB 膜制备技术 315 $J]VY;C!  
11.5 光刻蚀 316 <OF2\#Nh  
11.5.1 光刻工艺 316 dV_ClH &)  
11.5.2 光刻胶 317 [N] 5)n  
11.5.3 掩模 318 Vu6$84>-,  
11.5.4 曝光 318 !kAjne8]d  
11.5.5 刻蚀方法 318 -.XICKz  
11.5.6 无掩模刻蚀 321 %NH#8#';2  
11.5.7 刻蚀图形及折射率 323 LHit9O[_/s  
习题 323 7Aj o9  
参考文献 324 4}C^s\?z  
第12章 光学薄膜检测技术 326 :zN{>,sC  
12.1 光谱分析技术基础 326 %+BiN)R*x  
12.1.1 光度计和光谱仪的基本构成 326 ;h|zNx0  
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 H?\b   
12.2 薄膜透射率和反射率测量 333 LU'<EXUbY  
12.2.1 透射率测量 333 RRXnj#<g  
12.2.2 反射率测量 334 SxyXz8+e[  
12.3 薄膜吸收和散射测量 338 (6b*JQ^^  
12.3.1 吸收测量 338 ^g^R[8  
12.3.2 散射测量 342 6} b1*xQ  
12.3.3 薄膜表面轮廓及粗糙度测量 344 6M sVV_/  
12.4 光学薄膜常数测量 347 :!',o]"4,k  
12.4.1 光度法 348 j6Msbq[  
12.4.2 全反射衰减法 354 !'yCB9]O  
12.4.3 椭圆偏振法 357 wlSl ~A/s  
12.5 光学薄膜激光损伤阔值检测 358 xLZJ[:gr  
12.5.1 光学薄膜激光损伤机理 359 }q8 |t3  
12.5.2 影响光学薄膜激光损伤阔值的因素 360 x}\_o< d  
12.5.3 激光损伤阂值测量方法 362 W8bh49   
12.5.4 提高光学薄膜损伤阂值的途径 366 . #+N?D<  
12.6 薄膜微结构和化学成分检测 368 H rMH  
12.6.1 薄膜微结构 368 -L zx3"  
12.6.2 薄膜微结构检测 371 hrT!S  
12.6.3 雕塑薄膜 372 QkY]z~P4  
12.6.4 薄膜化学成分检测 373 T;?=,'u  
12.7 薄膜非光学特性测量 375 0j@nOj(3  
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