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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。 |8DH4*y!  
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目录 08Pt(kzNA  
第一篇 薄膜元学基本理抢 7x[LF ^o  
第1章 薄膜光学的电磁理论基础 1 .])>A')r  
1.1 麦克斯韦方程 1 z`emKFbv  
1.2 平面电磁波 6 97qtJ(ESI  
1.2.1 复矢量波动方程一一齐次矢量亥姆霍兹方程 6 X zi'Lu `  
1.2.2 理想介质中的平面波解 7 p@?7^nIR*u  
1.2.3 吸收介质中的平面波解 8 L;1$xI8tx  
1.3 平均电磁能流密度光强 9 Ss@u,`pr  
1.4 电磁波谱、光谱 10 %XEKhy  
习题 12 =~GE?}.o  
参考文献 12 N_u&3CG  
第2章 平面光波在两介质分界平面上的反射与透射 14 RLYU\@kK?  
2.1 各向同性理想介质界面的反射与透射 14 ~_DF06G  
2.1.1 S波反射与透射 14 LJRg>8  
2.1.2 P波反射与透射 16 YMc8Q\*B  
2.2 各向同性吸收介质界面的反射与透射 18 ~`*1*;Q<H|  
2.2.1 S 波反射与透射 18 N5pinR5 H  
2.2.2 P 波反射与透射 20 ,s1&O`  
2.3 非均匀介质界面的反射与透射 21 L.C ^E7;Z_  
2.3.1 几何光学近似条件下非均匀介质中的波传播 21 wF|0n t  
2.3.2 任意非均匀介质界面的反射系数方程 24 @k=cN>ZMc  
2.4 各向异性介质界面的反射与透射 30 U0NOU#  
2.4.1 平面对称各向异性介质中麦克斯韦方程的分量形式 31 >.DF"]XM  
2.4.2 平面对称各向异性介质界面的反射与透射 31 0Y2\n-`z  
2.5 反射系数和透射系数随入射角的变化 36 }1U#Ve,=_  
2.5.1 全反射与倏逝波 36 v-P8WFjca  
2.5.2 全透射 37 ?TvQ"Y}k  
2.5.3 反射系数、透射系数振幅和相位随入射角变化 38 SQq6X63 \  
2.6 反射率和透射率 39 G{@C"H[$<  
2.6.1 理想介质分界面的反射率和透射率 40 qSFc=Wwc  
2.6.2 吸收介质分界面的反射率和透射率 41 XXa(305  
2.6.3 空气与金属导体表面的反射率 43 4` '8fe/"  
习题 44 V~/.Y&WN  
参考文献 44 jrIA]K6  
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 I\}|Y+C$d/  
3.1 法向阻扰和光学有效导纳的概念 45 gKmX^A5<  
3.2 平面分界面单层均匀介质薄膜的反射与透射 47 7cIC&(h5  
3.3 平面分界面多层均匀介质薄膜的反射与透射 53 2{Wo-B,wt~  
3.3.1 平面分界面多层均匀介质薄膜反射系数和透射系数计算的矩阵方法 53 `d75@0:  
3.3.2 多层增透膜和高反射膜的基本构成特点 55 285_|!.Y  
3.4 非均匀介质膜层的特征短阵 61 F0@Qgk]\  
3.4.1 一阶近似 62 1a<]$tZk  
3.4.2 二阶近似 63 C@*%AY  
3.5 各向异性介质薄膜的分层矩阵计算方法 64 S3SV.C:z>  
3.5.1 各向异性介质中的矩阵波动方程 64 M6J/mOVx5  
3.5.2 各向异性介质薄膜的矩阵波动方程 66  ;KZrl`  
3.5.3 均匀各向异性介质薄膜矩阵波动方程的解 70 wb]*u7G t/  
3.5.4 单轴各向异性介质薄膜的特征矩阵 72 q\a[S*  
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 ddo ST``G  
3.5.6 单层各向异性介质薄膜的反射与透射 75 }ppVR$7]0  
习题 79 #MUiL=  
参考文献 79 W@l+ciZ_  
第4章 膜系设计图示法 81 L'>s(CR  
4.1 矢量法 81 c\M#5+1j  
4.2 导纳图解法 87 CE{z-_{ ^  
4.2.1 单一等效界面等反射率导纳圆图和等相位导纳圆图 87 Q4X7Iu:  
4.2.2 单层膜系等折射率导纳圆图和等相位导纳圆图 89 ,!`SY)  
4.2.3 多层膜系等折射率导纳圆图 92 \@i=)dA  
4.3 金属膜导纳圆图 97 x ;Gz6|  
4.4 膜系层间电场分布 99 !/947Rn  
习题 100 Yj) e$f  
参考文献 101 7U,k 2LS  
第二篇 光学等膜分类反应用 8 4z6zFv?Q  
第5章 增透膜 102 ]pWP?Ws  
5.1 表面反射对光学系统性能的影响 102 So#dJ>   
5.2 基底介质非相干叠加的透射率 104 B#]_8svO  
5.3 透射滤光片组合透射率 106 VMx%1^/(  
5.4 均匀介质增透膜 107 3w Z(+<4i  
5.4.1 单层均匀介质增透膜 107 F+Z2U/'a  
5.4.2 多层均匀介质增透膜 108 Rv vh{U;t  
5.5 非均匀介质增透膜 113 Id %_{),HX  
5.6 入射角变化对透射率的影响 115 .!i0_Rv5x  
5.7 增透膜应用实例液晶显示增透膜 117 &eIGF1ws  
习题 118 va5FxF*%  
参考文献 118 }w@gj"\H  
第6章 高反射膜 120 h4Ia>^@  
6.1 反射镜组合的反射率 120 |1"!k A  
6.2 周期多层膜系的反射率 121 W}h|K:-S  
6.2.1 周期多层膜系的特征矩阵 121 >\Z R*CS  
6.2.2 周期多层膜系的反射率和透射率 122 H>.B99vp  
6.3 [HL]m类型的周期多层膜 123 %fv)7 CRM  
6.4 (0.5L) H(0.5L)m类型的对称周期多层膜 126 ]NtSu%u  
6.5 周期多层膜构成的宽带高反射膜 128 ,d|vP)SS  
6.6 中远红外区域的多层高反射膜 129 u?kD)5Nk  
6.7 软X 射线区域的多层高反射膜 131  5@ foxI  
6.8 金属反射镜 134 M-Y0xWs  
6.8.1 常用金属反射镜 134 x5OC;OQc  
6.8.2 金属一介质反射镜 136 Tr&E4e  
6.9 影响反射特性的因素 137 &EovZ@u  
6.10 高反射镜应用实例 143 Jf)3< ~G  
6.10.1 激光高反射镜 143 cOkgoL" 4  
6.10.2 光刻机系统193nm 高反射膜 144 /BpxKh2p  
6.10.3 DLP/LCoS 技影薄膜宽角度高反射镜 145 Zn&k[?;Al  
习题 146 m"4B!S&Fc(  
参考文献 146 }E;F)=E  
第7章 带通滤光片 149 ;xK_qBIP  
7.1 带通滤光片的特性描述 149 U<47WfcW  
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 !8*McO I  
7.3 法布里一咱罗干涉仪透射率计算 151 .$ Bwb/a  
7.3.1 单层薄膜反射与透射计算的有效界面法 151 B,_`btJh  
7.3.2 膜系透射定理 153 qX$u4I!,  
7.3.3 法布里一躏罗干涉仪的透射率计算 155 qzK("d  
7.3.4 法布里础罗干涉仪透射特性分析 156 TY.FpW  
7.3.5 特殊带通滤光片信噪比的计算 164 Fk1.iRVzi  
7.4 窄带和中等带宽滤光片 164 %M&3VQ9w  
7.4.1 法布里踊罗干涉滤光片 164 sS!w}o2X  
7.4.2 窄带平顶多腔带通滤光片 172 r7 VXeoX  
7.4.3 诱导带通滤光片 174 ([ dT!B#aH  
7.5 超窄带带通滤光片 183 vG Vd  
7.6 宽带带通滤光片 185 =MLf[   
7.7 带通滤光片的角特性 186 wqD5d   
7.8 极远紫外及软X 射线区域带通滤光片 190 ~O;y?]U  
7.9 多通道窄带带通滤光片 192 `.=sTp2rbc  
习题 193 g:<?  
参考文献 193 \t3qS eWc/  
第8章 截止滤光片 196 u1cu]Sj0  
8.1 截止滤光片的特性描述 196 gUVn;_  
8.2 吸收型截止滤光片 197 M3pjXc<O  
8.3 干涉型截止滤光片 198 U,; xZe  
8.3.1 1/4波长周期膜系的透射特性 198 MJ\[Dt  
8.3.2 周期对称膜系的光学等效导纳和等效相位 199 6T+  
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 :gI.l1  
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 :Q@)*kQH  
8.3.5 透射带内波纹的压缩 208 [B^G-  
8.3.6 截止带的展宽 210 _3>djF_u  
8.3.7 透射带的展宽和压缩 212 C+%K6/J(  
8.4 金属介质膜截止滤光片 218 0JY WrPR  
8.5 热反射镜、冷反射镜和太阳能电池覆盖膜 218 zgKY4R{V  
习题 221 XM~~y~j  
参考文献 221 feEMg  
第9章 带阻滤光片 223 "tu*YNP\Q  
9.1 带阻滤光片的特性描述 223 LJQ J\bT?  
9.2 周期对称膜系构成的带阻滤光片 223 (j&A",^^S  
9.2.1 单个周期对称膜层的等效导纳和等效相位 224 ~`eHHgX  
9.2.2 多层膜透射率的不变特性 224 Zb''mf\  
9.2.3 周期对称多层膜通带内波纹的压缩 227 NY.k.  
9.2.4 四种介质周期对称膜系构成的带阻滤光片 230 t FgX\4  
9.3 非周期对称多层膜构成的带阻滤光片 231 Qw)9r{f  
9.4 正弦周期折射率带阻滤光片 232 @5<CXTdF9c  
9.4.1 正弦周期折射率带阻滤光片的基本构成特点 233 SH8/0g?  
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 bAF )Bli  
习题 241 lKV"Mh+6  
参考文献 241 Yrn"saVc,  
第10章 分光镜 243 o-eKAkh  
10.1 中性分光镜 243 vtxvS3   
10.1.1 金属膜中性分光 244 ohQAA h  
10.1.2 介质膜中性分光 245 xxa} YIe8  
10.1.3 金属介质膜中性分光 247 Llz[ '"m  
10.2 双色分光镜 249 =P^wh  
10.3 偏振分光 254 $.K?N@(W  
10.3.1 偏振特性的描述 254 q'S =Eav8  
10.3.2 平板偏振分光镜 255 GAEO$e:  
10.3.3 棱镜偏振分光 258 lDc;__}Ws  
10.3.4 宽角宽带偏振分光 259 ?tYpc_p#  
10.4 消偏振分光 262 gPEqjj  
10.4.1 偏振分离的描述 263 ;-@=  
10.4.2 介质膜消偏振分光设计实例 267 &35|16z%@  
10.4.3 金属一介质膜消偏振分光设计实例 271 $=aI "(3&  
10.4.4 其他消偏振分光设计方法 273 KMjg;! y  
10.5 分光中的消色差问题 280 dpzw.Z  
习题 281 &ITuyGmF  
参考文献 282 jO'|mGUM  
第二篇 薄膜扶术基础 k#)Ad*t  
第11章 薄膜制备技术 283 svhrf;3:  
11.1 真空技术简介 283 V@ :20m  
11.1.1 真空的基本知识 283 ~&VN_;j_  
11.1.2 真空的获得 284 jqcz\n d  
11.1.3 真空的测量 286 [Ot,q/hBJ  
11.2 薄膜制备方法物理气相沉积 289 (#Mp 5C'X  
11.2.1 蒸镀法 289 >Da~Q WW|  
11.2.2 溅射法 300 %mI~ =^za  
11.3 薄膜制备方法化学气相沉积 306 kE)!<1yy2  
11.3.1 化学气相沉积的原理 307 sbsu(Sz+  
11.3.2 常压化学气相沉积 308 f7<pEGb  
11.3.3 低压化学气相沉积 308 pSAR/':eg  
11.3.4 等离子体增强化学气相沉积 309 8X7{vN_3K  
11.3.5 光化学气相沉积 310 pGWA\}'  
11.3.6 金属有机化学气相沉积 311 y] V1b{9p  
11.3.7 原子层沉积 312 }ot"Sx\.  
11.4 薄膜制备方法一一液相沉积 313 y?z\L   
11.4.1 化学镀 313 s ic$uT  
11.4.2 阳极氧化法 314 ')#,X^   
11.4.3 溶胶一凝胶法 314 VWf %v  
11.4.4 电镀 315 <' m6^]:  
11.4.5 LB 膜制备技术 315 .p@N:)W6  
11.5 光刻蚀 316 2qj{n+  
11.5.1 光刻工艺 316 45+{nN[  
11.5.2 光刻胶 317 DJ;g|b  
11.5.3 掩模 318 F9Z @x)  
11.5.4 曝光 318 oRY!\ADR  
11.5.5 刻蚀方法 318 Ka-p& Uv1<  
11.5.6 无掩模刻蚀 321 Vb4;-?s_  
11.5.7 刻蚀图形及折射率 323 h/ep`-YaH  
习题 323 .YcN S%  
参考文献 324 "'tRfB   
第12章 光学薄膜检测技术 326 _N#&psQzw  
12.1 光谱分析技术基础 326 mP}#Ccji?  
12.1.1 光度计和光谱仪的基本构成 326 yfe'>]7  
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 ^gR+S  
12.2 薄膜透射率和反射率测量 333 8k!6b\Imz  
12.2.1 透射率测量 333 IB$7`7  
12.2.2 反射率测量 334 {=JF=8@A  
12.3 薄膜吸收和散射测量 338 Ill[]O  
12.3.1 吸收测量 338 p+w8$8)  
12.3.2 散射测量 342 $& {IKP)u  
12.3.3 薄膜表面轮廓及粗糙度测量 344 rU\[SrIhz  
12.4 光学薄膜常数测量 347 trYTs,KV  
12.4.1 光度法 348 SgM.B  
12.4.2 全反射衰减法 354 sa#.l% #  
12.4.3 椭圆偏振法 357 Faac]5u:*  
12.5 光学薄膜激光损伤阔值检测 358 ]H[8Z|i""  
12.5.1 光学薄膜激光损伤机理 359 B;t=B_oK  
12.5.2 影响光学薄膜激光损伤阔值的因素 360  tFh|V pB  
12.5.3 激光损伤阂值测量方法 362 Q< *8<Oo4g  
12.5.4 提高光学薄膜损伤阂值的途径 366 H~fdbR  
12.6 薄膜微结构和化学成分检测 368 CEtR[Cu  
12.6.1 薄膜微结构 368 Y 62r  
12.6.2 薄膜微结构检测 371 <d7xt* 4  
12.6.3 雕塑薄膜 372 Ot9V< D6h  
12.6.4 薄膜化学成分检测 373 NGTe4Crx  
12.7 薄膜非光学特性测量 375 L\  j:  
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