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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。 V|b9zHh uZ( I|N$
[attachment=93701] Etty{r} 目录 Qj~m;F! 第一篇 薄膜元学基本理抢 Ar4E $\W 第1章 薄膜光学的电磁理论基础 1 5<bc>A- 1.1 麦克斯韦方程 1 ^Bn)a"Gd 1.2 平面电磁波 6 |;_NCy8i3X 1.2.1 复矢量波动方程一一齐次矢量亥姆霍兹方程 6 `E>HpRcxD 1.2.2 理想介质中的平面波解 7 IW3ZHmrpA 1.2.3 吸收介质中的平面波解 8 T!5m'Q. 1.3 平均电磁能流密度光强 9 Xu`c_ 1.4 电磁波谱、光谱 10 Zpg/T K 习题 12 SV16]Vc 参考文献 12 'Ca6cm3Tg 第2章 平面光波在两介质分界平面上的反射与透射 14 ,ii*[{X? 2.1 各向同性理想介质界面的反射与透射 14 Sj;B1& 2.1.1 S波反射与透射 14 %"PG/avo 2.1.2 P波反射与透射 16 KJ<7aZ 2.2 各向同性吸收介质界面的反射与透射 18 Hrq1 {3~ 2.2.1 S 波反射与透射 18 $9<q'hf<w 2.2.2 P 波反射与透射 20 B1 T:c4:N 2.3 非均匀介质界面的反射与透射 21 5=tvB,Ux4 2.3.1 几何光学近似条件下非均匀介质中的波传播 21 `rsPIOu 2.3.2 任意非均匀介质界面的反射系数方程 24 'HTr02riY 2.4 各向异性介质界面的反射与透射 30 D"0:n. 2.4.1 平面对称各向异性介质中麦克斯韦方程的分量形式 31 dt(~)*~R 2.4.2 平面对称各向异性介质界面的反射与透射 31 K:
g_M 2.5 反射系数和透射系数随入射角的变化 36 D-e0q)RSU 2.5.1 全反射与倏逝波 36 QQUeY2} 2.5.2 全透射 37 HQ~`ha. 2.5.3 反射系数、透射系数振幅和相位随入射角变化 38 :8aa #bA 2.6 反射率和透射率 39 u- PAi5&n 2.6.1 理想介质分界面的反射率和透射率 40 R06L4,/b 2.6.2 吸收介质分界面的反射率和透射率 41 J$ 2.6.3 空气与金属导体表面的反射率 43 z+I'N4*^ 习题 44 t!QuM_i3 参考文献 44 _O)xE9t#ru 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 z(2pl} 3.1 法向阻扰和光学有效导纳的概念 45 dfY(5Wc+f 3.2 平面分界面单层均匀介质薄膜的反射与透射 47 O=UXe]D 3.3 平面分界面多层均匀介质薄膜的反射与透射 53 .gTla 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 3~Od2nk(x 3.3.2 多层增透膜和高反射膜的基本构成特点 55 >Jh*S`e 3.4 非均匀介质膜层的特征短阵 61 i2KN^"v?N 3.4.1 一阶近似 62 .?R~!K{` 3.4.2 二阶近似 63 r_nB-\ 3.5 各向异性介质薄膜的分层矩阵计算方法 64 RUqN,C,m5I 3.5.1 各向异性介质中的矩阵波动方程 64 ,?k[<C 3.5.2 各向异性介质薄膜的矩阵波动方程 66 W_l/Jpv!W 3.5.3 均匀各向异性介质薄膜矩阵波动方程的解 70 G n"]<8yl~ 3.5.4 单轴各向异性介质薄膜的特征矩阵 72 \MBbZB9@ 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 bA}9He1 3.5.6 单层各向异性介质薄膜的反射与透射 75 OE' ?3S 习题 79 _+PiaJ&' 参考文献 79 3qJOE6[}% 第4章 膜系设计图示法 81 |U{9Yy6p 4.1 矢量法 81 m=D2|WA8 4.2 导纳图解法 87 A>WMPe:sSS 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 cb!mV5M-g 4.2.2 单层膜系等折射率导纳圆图和等相位导纳圆图 89 [8|Y2Z\N 4.2.3 多层膜系等折射率导纳圆图 92 r09gB#K4 4.3 金属膜导纳圆图 97 %@tKcQ 4.4 膜系层间电场分布 99 ' i5 VU4?K 习题 100 {hQ0=rv< 参考文献 101 j6v|D>I 第二篇 光学等膜分类反应用 8*7t1$ 第5章 增透膜 102 G165grGFd 5.1 表面反射对光学系统性能的影响 102 F.5'5% 5.2 基底介质非相干叠加的透射率 104 <
kyT{[e+6 5.3 透射滤光片组合透射率 106 fy+fJ )4sj 5.4 均匀介质增透膜 107 S3#NGBZ/ 5.4.1 单层均匀介质增透膜 107 },58B 5.4.2 多层均匀介质增透膜 108 sd4eJ 5.5 非均匀介质增透膜 113 p}q27<O*/ 5.6 入射角变化对透射率的影响 115 ^X-3YhJ4U 5.7 增透膜应用实例液晶显示增透膜 117 <vMna< /d 习题 118 ql"&E{u? 参考文献 118 t8X$M;$ 第6章 高反射膜 120 o6`4y^Q{/ 6.1 反射镜组合的反射率 120 3m3ljy 6.2 周期多层膜系的反射率 121 Ku;|Dz/=o 6.2.1 周期多层膜系的特征矩阵 121 .EeXq}a[ 6.2.2 周期多层膜系的反射率和透射率 122 ZK:dhwer 6.3 [HL]m类型的周期多层膜 123 iMG)zPj 6.4 (0.5L) H(0.5L)m类型的对称周期多层膜 126 _)|_KQQu 6.5 周期多层膜构成的宽带高反射膜 128 fP3e{dVf 6.6 中远红外区域的多层高反射膜 129 .OhpItn 6.7 软X 射线区域的多层高反射膜 131 +;z^qn 6.8 金属反射镜 134 >tF3|:\ 6.8.1 常用金属反射镜 134 ^n8ioL\*i 6.8.2 金属一介质反射镜 136 |OW/-&) 6.9 影响反射特性的因素 137 !ieMhJ5r 6.10 高反射镜应用实例 143 FY;\1bt<< 6.10.1 激光高反射镜 143 m(0sG(A~ 6.10.2 光刻机系统193nm 高反射膜 144 1B}q?8n 6.10.3 DLP/LCoS 技影薄膜宽角度高反射镜 145 #,dNhUV# 习题 146 F`!B!uY 参考文献 146 (al.7VA;9 第7章 带通滤光片 149 6Gt~tlt:L 7.1 带通滤光片的特性描述 149 %
mP%W< 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 N:R6
b5
=} 7.3 法布里一咱罗干涉仪透射率计算 151 L1J \C 7.3.1 单层薄膜反射与透射计算的有效界面法 151 5cc;8i 7.3.2 膜系透射定理 153 U-RR>j 7.3.3 法布里一躏罗干涉仪的透射率计算 155 8yW 8F26 7.3.4 法布里础罗干涉仪透射特性分析 156 d)@Hx8 7.3.5 特殊带通滤光片信噪比的计算 164 tG8)! 7.4 窄带和中等带宽滤光片 164 '?| (QU:)F 7.4.1 法布里踊罗干涉滤光片 164 SZUhZIz& 7.4.2 窄带平顶多腔带通滤光片 172 Mc8|4/<Z 7.4.3 诱导带通滤光片 174 l^`& Tnzv 7.5 超窄带带通滤光片 183 <//82j+px 7.6 宽带带通滤光片 185 'iQ 7.7 带通滤光片的角特性 186 1D2Uomd( 7.8 极远紫外及软X 射线区域带通滤光片 190 DlC\sm 7.9 多通道窄带带通滤光片 192 D$X9xtT 习题 193 Q6>7{\8l 参考文献 193 'u9,L FO 第8章 截止滤光片 196 jbQ N<`! 8.1 截止滤光片的特性描述 196 g%C!)UbT 8.2 吸收型截止滤光片 197 s|40v@M 8.3 干涉型截止滤光片 198 (CUrFZT$ 8.3.1 1/4波长周期膜系的透射特性 198 -Iq
W@|N 8.3.2 周期对称膜系的光学等效导纳和等效相位 199 -dRnozs6W 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 !-G'8a|7 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 GCrIaZ 8.3.5 透射带内波纹的压缩 208 2bJqZ,@ 8.3.6 截止带的展宽 210 K)-Gv|*t 8.3.7 透射带的展宽和压缩 212 N=2BrKb)o 8.4 金属介质膜截止滤光片 218 T >pz/7gb 8.5 热反射镜、冷反射镜和太阳能电池覆盖膜 218 j[E8C$lW 习题 221 cL+--$L 参考文献 221 *[
' n8Z 第9章 带阻滤光片 223 cZ8lRVaWW 9.1 带阻滤光片的特性描述 223 8PN/*Sa 9.2 周期对称膜系构成的带阻滤光片 223 "zN2+X"& 9.2.1 单个周期对称膜层的等效导纳和等效相位 224 s,5SWdb\v 9.2.2 多层膜透射率的不变特性 224 =1!,A 9.2.3 周期对称多层膜通带内波纹的压缩 227 l ~bjNhk 9.2.4 四种介质周期对称膜系构成的带阻滤光片 230 Drn{ucIs 9.3 非周期对称多层膜构成的带阻滤光片 231 JA=9EnTU 9.4 正弦周期折射率带阻滤光片 232 72i]`
9.4.1 正弦周期折射率带阻滤光片的基本构成特点 233 R,Gr{"H 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 *HT)Au"5 习题 241 #=}dv8 参考文献 241 d3nx"=Cy0I 第10章 分光镜 243 Ark+Df/ 10.1 中性分光镜 243 KOQiX?' 10.1.1 金属膜中性分光 244 #F>7@N:5 10.1.2 介质膜中性分光 245 d]3c44kkK{ 10.1.3 金属介质膜中性分光 247 "7w~0?} 10.2 双色分光镜 249 8|-j]
10.3 偏振分光 254 4jWzYuI&J 10.3.1 偏振特性的描述 254 \IL;}D{ 10.3.2 平板偏振分光镜 255 6[b?ckvi 10.3.3 棱镜偏振分光 258 ,^Cl?\9" 10.3.4 宽角宽带偏振分光 259 Mx-? & 10.4 消偏振分光 262 96V@+I 10.4.1 偏振分离的描述 263 |iGfX,C| 10.4.2 介质膜消偏振分光设计实例 267 E?VPCx 10.4.3 金属一介质膜消偏振分光设计实例 271 98c##NV(7| 10.4.4 其他消偏振分光设计方法 273 qVHXZdGL 10.5 分光中的消色差问题 280 9EPE.+ns 习题 281 X2RM*y| 参考文献 282 RFsd/K; Zp 第二篇 薄膜扶术基础 n;Nr[hI 第11章 薄膜制备技术 283 {S9't;%] 11.1 真空技术简介 283 $ 8"we 11.1.1 真空的基本知识 283 R*"31&3le4 11.1.2 真空的获得 284 \2UtT@3|C 11.1.3 真空的测量 286 a&sVcsX 11.2 薄膜制备方法物理气相沉积 289 y v$@i A 11.2.1 蒸镀法 289 eT(/D/jan 11.2.2 溅射法 300 ^#6"d+lp 11.3 薄膜制备方法化学气相沉积 306 .Mn_T*F 11.3.1 化学气相沉积的原理 307 `6R.*hq 11.3.2 常压化学气相沉积 308 )td?t.4 11.3.3 低压化学气相沉积 308 N5ph70#y3 11.3.4 等离子体增强化学气相沉积 309 )aV\=a |A 11.3.5 光化学气相沉积 310 gs xT 11.3.6 金属有机化学气相沉积 311 rE&`G[(b 11.3.7 原子层沉积 312 Q|gw\.]$&[ 11.4 薄膜制备方法一一液相沉积 313 f1Z 11.4.1 化学镀 313 P!6v0ezN 11.4.2 阳极氧化法 314 '7Ad:em
11.4.3 溶胶一凝胶法 314 {6y@;Fd 11.4.4 电镀 315 31y>/*} 11.4.5 LB 膜制备技术 315 iXF iFsb 11.5 光刻蚀 316 TO,XN\{y 11.5.1 光刻工艺 316 &J]|pf3m 11.5.2 光刻胶 317 a/4!zT 11.5.3 掩模 318 k;7R3O@ 11.5.4 曝光 318 zL^`r)H 11.5.5 刻蚀方法 318 rXIFCt8J 11.5.6 无掩模刻蚀 321 $!'S7;*uW 11.5.7 刻蚀图形及折射率 323 u{asKUce\ 习题 323 p)x*uqSd 参考文献 324 UY ^dFbJ 第12章 光学薄膜检测技术 326 %Voq"}}N 12.1 光谱分析技术基础 326 f;PPB@ :`$ 12.1.1 光度计和光谱仪的基本构成 326 wt@Qjbqd8 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 `<?{%ja 12.2 薄膜透射率和反射率测量 333 *X_-8 ^~ 12.2.1 透射率测量 333 eU*0;# 12.2.2 反射率测量 334 x)]_]_vX 12.3 薄膜吸收和散射测量 338 /Ezx'h3Q
12.3.1 吸收测量 338 ?Z1&ju,Hd- 12.3.2 散射测量 342 7_=7 ;PQ< 12.3.3 薄膜表面轮廓及粗糙度测量 344 #"T< mM7 12.4 光学薄膜常数测量 347 S-5|t]LV 12.4.1 光度法 348 9s.x%m, 12.4.2 全反射衰减法 354 T?DX|?2X 12.4.3 椭圆偏振法 357 Yn~N;VUA 12.5 光学薄膜激光损伤阔值检测 358 CnXl 7" 12.5.1 光学薄膜激光损伤机理 359 Q#h*C
ZT 12.5.2 影响光学薄膜激光损伤阔值的因素 360 ~Z{IdE 12.5.3 激光损伤阂值测量方法 362 ]Qu.-F#g 12.5.4 提高光学薄膜损伤阂值的途径 366 K3; lst>4 12.6 薄膜微结构和化学成分检测 368 I6.!0.G 12.6.1 薄膜微结构 368 K1_]ne)
12.6.2 薄膜微结构检测 371 San=E@3}v! 12.6.3 雕塑薄膜 372 Uo~-^w} 12.6.4 薄膜化学成分检测 373 dF`\ewRFn 12.7 薄膜非光学特性测量 375 5n1aRA1 3IlflXb 优惠价:¥72.30 [8.2折] [定价 ¥89.00] +Cf
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