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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。 N:]71+  
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目录 ur,!-t(~t  
第一篇 薄膜元学基本理抢 4Y)rgLFj  
第1章 薄膜光学的电磁理论基础 1 9BJP|L%q  
1.1 麦克斯韦方程 1 ok"v`76~f5  
1.2 平面电磁波 6 Stkyz:,(  
1.2.1 复矢量波动方程一一齐次矢量亥姆霍兹方程 6 c&{1Z&Y  
1.2.2 理想介质中的平面波解 7 5v f?E"\r  
1.2.3 吸收介质中的平面波解 8 ,F,\bp}  
1.3 平均电磁能流密度光强 9 M?i U$qI  
1.4 电磁波谱、光谱 10 3 ?1qI'5  
习题 12 O]\6Pv@N  
参考文献 12 *v}8n95*2  
第2章 平面光波在两介质分界平面上的反射与透射 14 o"te7nBI  
2.1 各向同性理想介质界面的反射与透射 14 "B~c/%#PH  
2.1.1 S波反射与透射 14 4$);x/ a  
2.1.2 P波反射与透射 16 7*9a`p3w  
2.2 各向同性吸收介质界面的反射与透射 18 []'gIF  
2.2.1 S 波反射与透射 18 -bN;nSgb  
2.2.2 P 波反射与透射 20 8 z) K  
2.3 非均匀介质界面的反射与透射 21 eF[CiO8F2  
2.3.1 几何光学近似条件下非均匀介质中的波传播 21 Aj854 L(!  
2.3.2 任意非均匀介质界面的反射系数方程 24 0h[p w   
2.4 各向异性介质界面的反射与透射 30 |\?mX=a.y  
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 cmLGMlFT  
2.4.2 平面对称各向异性介质界面的反射与透射 31 0]3 ,0s $}  
2.5 反射系数和透射系数随入射角的变化 36 u3"0K['3  
2.5.1 全反射与倏逝波 36 iYqZBLf{S  
2.5.2 全透射 37  I~'%  
2.5.3 反射系数、透射系数振幅和相位随入射角变化 38 eI+<^p_j2  
2.6 反射率和透射率 39 s$cr|p;7#  
2.6.1 理想介质分界面的反射率和透射率 40 F;4*,Ap  
2.6.2 吸收介质分界面的反射率和透射率 41 #DBg8  
2.6.3 空气与金属导体表面的反射率 43 ,g.*Mx`-  
习题 44 DqfWu*  
参考文献 44 2 L>;M  
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 3pxZk%  
3.1 法向阻扰和光学有效导纳的概念 45 ae1?8man  
3.2 平面分界面单层均匀介质薄膜的反射与透射 47 -C]k YQ  
3.3 平面分界面多层均匀介质薄膜的反射与透射 53 O_9M /[<  
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 U9<AL.  
3.3.2 多层增透膜和高反射膜的基本构成特点 55 KASuSg+  
3.4 非均匀介质膜层的特征短阵 61 ))/NGa  
3.4.1 一阶近似 62 ~  4v  
3.4.2 二阶近似 63 hA6   
3.5 各向异性介质薄膜的分层矩阵计算方法 64 :%6OFO$z  
3.5.1 各向异性介质中的矩阵波动方程 64 ($Cy-p  
3.5.2 各向异性介质薄膜的矩阵波动方程 66 }ZQ)]Mr  
3.5.3 均匀各向异性介质薄膜矩阵波动方程的解 70 DjyqQ yq~  
3.5.4 单轴各向异性介质薄膜的特征矩阵 72 ''bh{ .x  
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 }Y}f7 3-|  
3.5.6 单层各向异性介质薄膜的反射与透射 75 b^*9m PP  
习题 79 0}'xoYv f  
参考文献 79 50s1o{xwc  
第4章 膜系设计图示法 81 iS p +~  
4.1 矢量法 81 9J3@8h p  
4.2 导纳图解法 87 zBQV2.@  
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 Y X`BX$  
4.2.2 单层膜系等折射率导纳圆图和等相位导纳圆图 89 )x!b{5'"7  
4.2.3 多层膜系等折射率导纳圆图 92 O$qxo &  
4.3 金属膜导纳圆图 97 T*Dd% f  
4.4 膜系层间电场分布 99 4YV 0v,z  
习题 100 \;!}z3Ww  
参考文献 101 $U_M|Xa  
第二篇 光学等膜分类反应用 x0KW\<k  
第5章 增透膜 102 fH@P&SX  
5.1 表面反射对光学系统性能的影响 102 ^n|yfvR  
5.2 基底介质非相干叠加的透射率 104 $ Jz(Lb{  
5.3 透射滤光片组合透射率 106 kB)u@`</mV  
5.4 均匀介质增透膜 107 H[S}&l\D4  
5.4.1 单层均匀介质增透膜 107 l&/V4V-  
5.4.2 多层均匀介质增透膜 108 43VBx<"  
5.5 非均匀介质增透膜 113 w4nU86oZYl  
5.6 入射角变化对透射率的影响 115 t)4><22of  
5.7 增透膜应用实例液晶显示增透膜 117 ){nOM$W  
习题 118 H zMr  
参考文献 118 >1}@Q(n/}{  
第6章 高反射膜 120 7C&J88|\  
6.1 反射镜组合的反射率 120 V0l"tr@  
6.2 周期多层膜系的反射率 121 O .ESI  
6.2.1 周期多层膜系的特征矩阵 121 n5DS  
6.2.2 周期多层膜系的反射率和透射率 122 .E:3I!dH7  
6.3 [HL]m类型的周期多层膜 123 ] 6X;&=H  
6.4 (0.5L) H(0.5L)m类型的对称周期多层膜 126 6~!QibA|P  
6.5 周期多层膜构成的宽带高反射膜 128 2zV{I*  
6.6 中远红外区域的多层高反射膜 129 aw923wEi  
6.7 软X 射线区域的多层高反射膜 131 Cqs+ o^q  
6.8 金属反射镜 134 S4_C8  
6.8.1 常用金属反射镜 134 ` pYyr/  
6.8.2 金属一介质反射镜 136 b9xvLR8  
6.9 影响反射特性的因素 137 kR+7JUq]  
6.10 高反射镜应用实例 143 Ud_7>P$a  
6.10.1 激光高反射镜 143 j* ZU}Ss  
6.10.2 光刻机系统193nm 高反射膜 144 Q}: $F{  
6.10.3 DLP/LCoS 技影薄膜宽角度高反射镜 145 h6Q~Di  
习题 146 T4nWK!}z  
参考文献 146 =h@t#-Z"  
第7章 带通滤光片 149 -d.i4X3j  
7.1 带通滤光片的特性描述 149 Nz77" kC  
7.2 带通滤光片的基本构型一一法布里一咱罗干涉仪及其变形 150 EzeU-!|W  
7.3 法布里一咱罗干涉仪透射率计算 151 LPeVr^  
7.3.1 单层薄膜反射与透射计算的有效界面法 151 l;SXR <EU  
7.3.2 膜系透射定理 153 :jf/$]p  
7.3.3 法布里一躏罗干涉仪的透射率计算 155 nWes,K6T  
7.3.4 法布里础罗干涉仪透射特性分析 156 G=F_{z\}  
7.3.5 特殊带通滤光片信噪比的计算 164 9SBTeJ$RZ  
7.4 窄带和中等带宽滤光片 164 %Z3B9  
7.4.1 法布里踊罗干涉滤光片 164 ICEyz| C  
7.4.2 窄带平顶多腔带通滤光片 172 v:P=t2q  
7.4.3 诱导带通滤光片 174 O I0N(V  
7.5 超窄带带通滤光片 183 0v,fY2$c  
7.6 宽带带通滤光片 185 >V>`}TIH  
7.7 带通滤光片的角特性 186 nMJ( tQ  
7.8 极远紫外及软X 射线区域带通滤光片 190 >"+ ho  
7.9 多通道窄带带通滤光片 192 ]8htL#C  
习题 193 lWn}afI  
参考文献 193 T/.UMw  
第8章 截止滤光片 196 0 @um  
8.1 截止滤光片的特性描述 196 )}7X4g6X   
8.2 吸收型截止滤光片 197 {<$tEj:  
8.3 干涉型截止滤光片 198 01&@8z'E  
8.3.1 1/4波长周期膜系的透射特性 198 'd|!Hr<2  
8.3.2 周期对称膜系的光学等效导纳和等效相位 199 Ai"MJ6)  
8.3.3 [(0.5H)L(0.5H)]和[ (0.5L) H(0.5L)]类型对称膜系的光学等效导纳和等效相位 201 +\*b?x  
8.3.4 [(0.5H)L(0.5H)Jm 和[(0.5L) H(0.5L)]m类型周期对称膜系的透射率 203 Eg&:yF}?(  
8.3.5 透射带内波纹的压缩 208 <5"&]! .  
8.3.6 截止带的展宽 210 eso-{W,D  
8.3.7 透射带的展宽和压缩 212 2$MoKO x8$  
8.4 金属介质膜截止滤光片 218 8f1M6GK?  
8.5 热反射镜、冷反射镜和太阳能电池覆盖膜 218 +_kA&Q(t  
习题 221 Wx8:GBM$2  
参考文献 221 a~J!G:(  
第9章 带阻滤光片 223 6.a5%:  
9.1 带阻滤光片的特性描述 223 ^eyVEN  
9.2 周期对称膜系构成的带阻滤光片 223 eEfGH  
9.2.1 单个周期对称膜层的等效导纳和等效相位 224 Sa%%3_&  
9.2.2 多层膜透射率的不变特性 224 .jg@UAK  
9.2.3 周期对称多层膜通带内波纹的压缩 227 'sXrtl7{^  
9.2.4 四种介质周期对称膜系构成的带阻滤光片 230 R?;mu^B  
9.3 非周期对称多层膜构成的带阻滤光片 231 nW^h +   
9.4 正弦周期折射率带阻滤光片 232 SSCs96  
9.4.1 正弦周期折射率带阻滤光片的基本构成特点 233 OjAdY\ ]1  
9.4.2 正弦周期折射率带阻滤光片设计的傅里叶变换方法 234 Rnoz[1y?0  
习题 241 !H@HgJ -  
参考文献 241 :4-,Ru1C"  
第10章 分光镜 243 ';Q8x?BS  
10.1 中性分光镜 243 @87Y/_l  
10.1.1 金属膜中性分光 244 NP\mzlI~@  
10.1.2 介质膜中性分光 245 =4'V}p  
10.1.3 金属介质膜中性分光 247 M)!"R [V  
10.2 双色分光镜 249 ~Kt1%&3{a?  
10.3 偏振分光 254 NtM ? Jh  
10.3.1 偏振特性的描述 254 kX+9U"` C  
10.3.2 平板偏振分光镜 255 ;/_htdj  
10.3.3 棱镜偏振分光 258 ]{# =WTp]  
10.3.4 宽角宽带偏振分光 259 n?$c"}  
10.4 消偏振分光 262 W7'<Jom|?  
10.4.1 偏振分离的描述 263 m< )`@6a/  
10.4.2 介质膜消偏振分光设计实例 267 z/+{QBen8  
10.4.3 金属一介质膜消偏振分光设计实例 271 {d*OJ/4  
10.4.4 其他消偏振分光设计方法 273 mv#hy  
10.5 分光中的消色差问题 280 e ><0crb  
习题 281 Su7N?X!  
参考文献 282 L%(NXSfu7  
第二篇 薄膜扶术基础 Z'j[N4%BK  
第11章 薄膜制备技术 283 S<NK!89  
11.1 真空技术简介 283 ,mHUo4h1O  
11.1.1 真空的基本知识 283 f,E7eL@  
11.1.2 真空的获得 284 ;5L^)Nyd  
11.1.3 真空的测量 286 ye=4<b_  
11.2 薄膜制备方法物理气相沉积 289 YC8IwyL'  
11.2.1 蒸镀法 289 W>i%sHH6  
11.2.2 溅射法 300 yc~<h/}#  
11.3 薄膜制备方法化学气相沉积 306 ohq Thl  
11.3.1 化学气相沉积的原理 307 aQ $sn<-l  
11.3.2 常压化学气相沉积 308 I=#`8deH(  
11.3.3 低压化学气相沉积 308 s5{=lP  
11.3.4 等离子体增强化学气相沉积 309 +|d]\WlJ  
11.3.5 光化学气相沉积 310 .l_Nf9=  
11.3.6 金属有机化学气相沉积 311 xl`AiO `K  
11.3.7 原子层沉积 312 ]"HaE-`%  
11.4 薄膜制备方法一一液相沉积 313 wpYk`L r  
11.4.1 化学镀 313 ,>rvl P  
11.4.2 阳极氧化法 314 G\BZ^SwE  
11.4.3 溶胶一凝胶法 314 ih/E,B"  
11.4.4 电镀 315  |@'O3KA  
11.4.5 LB 膜制备技术 315 KS93v9|  
11.5 光刻蚀 316 z,ERq,g+L  
11.5.1 光刻工艺 316 L55 UeP\  
11.5.2 光刻胶 317 X.;VZwT+  
11.5.3 掩模 318 M Zz21H  
11.5.4 曝光 318 =xIZJ8e  
11.5.5 刻蚀方法 318 t!3N|`x  
11.5.6 无掩模刻蚀 321 f0 sGE5  
11.5.7 刻蚀图形及折射率 323 vio>P-2Eho  
习题 323 M)+pH  
参考文献 324 uO LShNo  
第12章 光学薄膜检测技术 326 ebI2gEu;a  
12.1 光谱分析技术基础 326 vuPNru" 2  
12.1.1 光度计和光谱仪的基本构成 326 $~.YB\3  
12.1.2 紫外一可见光分光光度计和傅里叶变换红外光谱仪 330 9D1WUUa  
12.2 薄膜透射率和反射率测量 333 Kus=.(  
12.2.1 透射率测量 333 *PnO$q@`  
12.2.2 反射率测量 334 0?>(H(D^/  
12.3 薄膜吸收和散射测量 338 y0mNDze  
12.3.1 吸收测量 338 jW`JThoq  
12.3.2 散射测量 342 E|f[ #+:+  
12.3.3 薄膜表面轮廓及粗糙度测量 344 8i`>],,ch  
12.4 光学薄膜常数测量 347 zZCRej  
12.4.1 光度法 348 BNNM$.ZIQ  
12.4.2 全反射衰减法 354 `R8&(kQ  
12.4.3 椭圆偏振法 357 K#wA ;  
12.5 光学薄膜激光损伤阔值检测 358 1B2#uhT]r  
12.5.1 光学薄膜激光损伤机理 359 ZAgXz{!H(  
12.5.2 影响光学薄膜激光损伤阔值的因素 360 $!.>)n  
12.5.3 激光损伤阂值测量方法 362 G$i)ELs  
12.5.4 提高光学薄膜损伤阂值的途径 366 E^F<"mL*  
12.6 薄膜微结构和化学成分检测 368 ALTOi?  
12.6.1 薄膜微结构 368 tn' Jkwp  
12.6.2 薄膜微结构检测 371 ]q%r2 (y,k  
12.6.3 雕塑薄膜 372 W[O]Aal{  
12.6.4 薄膜化学成分检测 373 6K pq~o   
12.7 薄膜非光学特性测量 375 >Dr(%z6CN  
H\ejW@< ;h  
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