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2020-06-01 23:03 |
《薄膜光学与薄膜技术基础》
《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。 1r4NP 1LFad>`
[attachment=101025] | J'k9W" 目录 ?.ObHV*k 第一篇 薄膜元学基本理抢 $#%R_G] 第1章 薄膜光学的电磁理论基础 1 +(`D'5EB( 1.1 麦克斯韦方程 1 x]Nx,tt 1.2 平面电磁波 6 6;~V@t 1.2.1 复矢量波动方程一一齐次矢量亥姆霍兹方程 6 8d1qRCIz 1.2.2 理想介质中的平面波解 7 1Cc91 1.2.3 吸收介质中的平面波解 8 r9-ayp#pC 1.3 平均电磁能流密度光强 9 _)LXD,LA 1.4 电磁波谱、光谱 10 YG?4DF 习题 12 DB|w&tygq 参考文献 12 F@z%y'5 Z* 第2章 平面光波在两介质分界平面上的反射与透射 14 %d-WQwJ 2.1 各向同性理想介质界面的反射与透射 14 e|SNb*_ 2.1.1 S波反射与透射 14 ,;MUXCC' 2.1.2 P波反射与透射 16 5`}za- 2.2 各向同性吸收介质界面的反射与透射 18 AD!w:jT9 2.2.1 S 波反射与透射 18 ,|8aDL? 2.2.2 P 波反射与透射 20 cJ?,\@uuP 2.3 非均匀介质界面的反射与透射 21 Xsn M} 2.3.1 几何光学近似条件下非均匀介质中的波传播 21 {{bwmNv" 2.3.2 任意非均匀介质界面的反射系数方程 24 ,6^Xn=o # 2.4 各向异性介质界面的反射与透射 30 |gk4X%o6 2.4.1 平面对称各向异性介质中麦克斯韦方程的分量形式 31 hb0)<^xu 2.4.2 平面对称各向异性介质界面的反射与透射 31 %c$|.TkX 2.5 反射系数和透射系数随入射角的变化 36 67H?xsk@n 2.5.1 全反射与倏逝波 36 1W.oRD&8j/ 2.5.2 全透射 37 1H%p|'FKA 2.5.3 反射系数、透射系数振幅和相位随入射角变化 38 npytb*[|c 2.6 反射率和透射率 39 o3GZcH? 2.6.1 理想介质分界面的反射率和透射率 40 ?&qQOM~b-\ 2.6.2 吸收介质分界面的反射率和透射率 41 1Xh@x 2.6.3 空气与金属导体表面的反射率 43 {&Rz>JK 习题 44 K}n.k[Do 参考文献 44 a_\7Ho$^ 第3章 平面光波在平界面层状介质薄膜中的反射与透射 45 2ZbSdaM= 3.1 法向阻扰和光学有效导纳的概念 45 qxyY2& 3.2 平面分界面单层均匀介质薄膜的反射与透射 47 7[L%j;)bw 3.3 平面分界面多层均匀介质薄膜的反射与透射 53 VqD_FS;E 3.3.1 平面分界面多层均匀介质薄膜反射系数和透射系数计算的矩阵方法 53 3ohHBo 3.3.2 多层增透膜和高反射膜的基本构成特点 55 7c%dSs6 3.4 非均匀介质膜层的特征短阵 61 M/xm6 3.4.1 一阶近似 62 0%|)=T3Slu 3.4.2 二阶近似 63 UH7?JF-D 3.5 各向异性介质薄膜的分层矩阵计算方法 64 %PPy0RZ^
3.5.1 各向异性介质中的矩阵波动方程 64 7N5M=f.DS( 3.5.2 各向异性介质薄膜的矩阵波动方程 66 ~ e<,GUx(] 3.5.3 均匀各向异性介质薄膜矩阵波动方程的解 70 #PC*l\
) 3.5.4 单轴各向异性介质薄膜的特征矩阵 72 ]
fA5D)/m< 3.5.5 非均匀各向异性介质薄膜矩阵波动方程的数值解 74 kE+fdr\ T 3.5.6 单层各向异性介质薄膜的反射与透射 75 ~rq:I<5 习题 79 BTOl`U 参考文献 79 b9wC:NgQx 第4章 膜系设计图示法 81 B"88 .U}$ 4.1 矢量法 81 { /8s`m 4.2 导纳图解法 87 1o_Zw. 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 z#n+iC$9 4.2.2 单层膜系等折射率导纳圆图和等相位导纳圆图 89 .'l3NV^{ 4.2.3 多层膜系等折射率导纳圆图 92 1 K^-tms 4.3 金属膜导纳圆图 97 wT3D9N. 4.4 膜系层间电场分布 99 =_6 Q26 习题 100 {~#01p5 参考文献 101 ?!c7Zx,( 第二篇 光学等膜分类反应用 [H$kVQC 第5章 增透膜 102 "*c&[ALw 5.1 表面反射对光学系统性能的影响 102 3fE0cVG* 5.2 基底介质非相干叠加的透射率 104 juu"V]Q1 5.3 透射滤光片组合透射率 106 uVX,[%*P 5.4 均匀介质增透膜 107 VsL*&Fk 5.4.1 单层均匀介质增透膜 107 /7a3*a 5.4.2 多层均匀介质增透膜 108 m<;MOS 5.5 非均匀介质增透膜 113 uzp\<\d-t 5.6 入射角变化对透射率的影响 115 =:TQ_>$Nc2 5.7 增透膜应用实例液晶显示增透膜 117 f*m^x7 习题 118 n"~K",~P 参考文献 118 E3x<o<v 第6章 高反射膜 120 jrm^n_6}; 6.1 反射镜组合的反射率 120 Xp6Z<Z&N 6.2 周期多层膜系的反射率 121 *Hv d 6.2.1 周期多层膜系的特征矩阵 121 A-^B?E 6.2.2 周期多层膜系的反射率和透射率 122 |llmq'Q 6.3 [HL]m类型的周期多层膜 123 AXo)(\ 6.4 (0.5L) H(0.5L)m类型的对称周期多层膜 126 HR 6.5 周期多层膜构成的宽带高反射膜 128 hPKutx 6.6 中远红外区域的多层高反射膜 129 :4\_upRE 6.7 软X 射线区域的多层高反射膜 131 Tjj27+y*\ 6.8 金属反射镜 134 l{kacfk# 6.8.1 常用金属反射镜 134 a94nB 6.8.2 金属一介质反射镜 136 ^R+CkF4l l 6.9 影响反射特性的因素 137 `"xzC $ 6.10 高反射镜应用实例 143 ~jWpD7px 6.10.1 激光高反射镜 143 f8f|'v| 6.10.2 光刻机系统193nm 高反射膜 144 p@?(m/m$ 6.10.3 DLP/LCoS 技影薄膜宽角度高反射镜 145 -H5-6w$ 习题 146 l`:-B'WM 参考文献 146 kWbY&]ZO 第7章 带通滤光片 149 E*v+@rv 7.1 带通滤光片的特性描述 149 \ov]Rn 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 IJ{VCzi 7.3 法布里一咱罗干涉仪透射率计算 151 Lk)TK/JM) 7.3.1 单层薄膜反射与透射计算的有效界面法 151 1@+&6UC 7.3.2 膜系透射定理 153 X`]>J5 7.3.3 法布里一躏罗干涉仪的透射率计算 155 j{m{hVa 7.3.4 法布里础罗干涉仪透射特性分析 156 m
.En!~t 7.3.5 特殊带通滤光片信噪比的计算 164 u^L_X A 7.4 窄带和中等带宽滤光片 164 H_l>L9/\ 7.4.1 法布里踊罗干涉滤光片 164 pQm-Hr78j 7.4.2 窄带平顶多腔带通滤光片 172 Ds8x9v)^ 7.4.3 诱导带通滤光片 174 D]V&1n 7.5 超窄带带通滤光片 183 )9!J
$q 7.6 宽带带通滤光片 185 `KP}pi\ 7.7 带通滤光片的角特性 186 +J !1z 7.8 极远紫外及软X 射线区域带通滤光片 190 d%1Vby 7.9 多通道窄带带通滤光片 192 Yp$@i20 习题 193 (B].ppBii 参考文献 193 n+'s9 第8章 截止滤光片 196 Ap}`Q(. 8.1 截止滤光片的特性描述 196 4DGKZh'm" 8.2 吸收型截止滤光片 197 r"lh\C| 8.3 干涉型截止滤光片 198 <FvljKuq+ 8.3.1 1/4波长周期膜系的透射特性 198 :O*62olC5 8.3.2 周期对称膜系的光学等效导纳和等效相位 199 Ak\"C4s 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 M
!rw!,g 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 3TKl 8.3.5 透射带内波纹的压缩 208 {5T:7*J 8.3.6 截止带的展宽 210 !j0iLYo(* 8.3.7 透射带的展宽和压缩 212 ,0n=*o@W 8.4 金属介质膜截止滤光片 218 y$?O0S%F 8.5 热反射镜、冷反射镜和太阳能电池覆盖膜 218 fydQaxCND 习题 221 MV?sr[V-oP 参考文献 221 N)YoWA>#bF 第9章 带阻滤光片 223 4 ..V 9.1 带阻滤光片的特性描述 223 e/IVZmUn^ 9.2 周期对称膜系构成的带阻滤光片 223 @])}+4D(S 9.2.1 单个周期对称膜层的等效导纳和等效相位 224 d 4; 9.2.2 多层膜透射率的不变特性 224 PE+{<[n 9.2.3 周期对称多层膜通带内波纹的压缩 227 ~rbJtz 9.2.4 四种介质周期对称膜系构成的带阻滤光片 230 gL wNHS 9.3 非周期对称多层膜构成的带阻滤光片 231 Mwd.S 9.4 正弦周期折射率带阻滤光片 232 M3q7{w*bM 9.4.1 正弦周期折射率带阻滤光片的基本构成特点 233 oeG?2!Zh 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 jx];=IC3tt 习题 241 Ozc9y y!% 参考文献 241 -k3WY&9, 第10章 分光镜 243 6IL-S%EGK1 10.1 中性分光镜 243 `?vI_>md'! 10.1.1 金属膜中性分光 244 Qlhm:[ 10.1.2 介质膜中性分光 245 S)A;!}RK6 10.1.3 金属介质膜中性分光 247 ?D=%k8)Y 10.2 双色分光镜 249 V5d|Lpm 10.3 偏振分光 254 JU-eoB}m 10.3.1 偏振特性的描述 254 Hd~fSXFl 10.3.2 平板偏振分光镜 255 vg[zRWh8 10.3.3 棱镜偏振分光 258 9CHn6 v ~) 10.3.4 宽角宽带偏振分光 259 g7]g0*gxXW 10.4 消偏振分光 262 i &,1 10.4.1 偏振分离的描述 263 H~ =;yy 10.4.2 介质膜消偏振分光设计实例 267 f.U.( 10.4.3 金属一介质膜消偏振分光设计实例 271
l65Qk2<YC 10.4.4 其他消偏振分光设计方法 273 xh!aB6m8R 10.5 分光中的消色差问题 280 q62U+o9G 习题 281 kX'a*AG 参考文献 282 ?}U l( 第二篇 薄膜扶术基础 2v1dSdX,W 第11章 薄膜制备技术 283 Z-z(SKL 11.1 真空技术简介 283 VI^~I;M^ 11.1.1 真空的基本知识 283 N'0fB`:kz 11.1.2 真空的获得 284 =D?{d{JT 11.1.3 真空的测量 286 V?z-Dt C 11.2 薄膜制备方法物理气相沉积 289 _1HEGX\ 11.2.1 蒸镀法 289 ~bX ) %jC 11.2.2 溅射法 300 Sy34doAZ 11.3 薄膜制备方法化学气相沉积 306 hHqsI`7c 11.3.1 化学气相沉积的原理 307 SCD;(I~4 11.3.2 常压化学气相沉积 308 C=PV-Ul+ 11.3.3 低压化学气相沉积 308 L"V~MF 11.3.4 等离子体增强化学气相沉积 309 fZJ O} 11.3.5 光化学气相沉积 310 e#{l 11.3.6 金属有机化学气相沉积 311 0Ewt
>~n 11.3.7 原子层沉积 312 %v1*D^)) 11.4 薄膜制备方法一一液相沉积 313 IHf#P5y_ 11.4.1 化学镀 313 M%FKg/ 11.4.2 阳极氧化法 314 )]m_ L$9 11.4.3 溶胶一凝胶法 314 m_>~e}2'A 11.4.4 电镀 315 0'tm., 11.4.5 LB 膜制备技术 315 k.w}}78N2N 11.5 光刻蚀 316 \b|Q `)TK 11.5.1 光刻工艺 316 -*&C "%e 11.5.2 光刻胶 317 ` oXL 11.5.3 掩模 318 3 p9LVa 11.5.4 曝光 318 2/FH9T;e". 11.5.5 刻蚀方法 318 7)v`l1 11.5.6 无掩模刻蚀 321 +jz%:D 11.5.7 刻蚀图形及折射率 323 vke]VXU9z 习题 323 55|.MXzq 参考文献 324 >CPoeIHK 第12章 光学薄膜检测技术 326 ( 0Z3Ksfj1 12.1 光谱分析技术基础 326 Rk52K*Dc 12.1.1 光度计和光谱仪的基本构成 326 .FAuM~_99b 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 g4>1> .s 12.2 薄膜透射率和反射率测量 333 4\EvJg@Z. 12.2.1 透射率测量 333 pNR69/wGi 12.2.2 反射率测量 334 &T/}|3S 12.3 薄膜吸收和散射测量 338 @V#
wYt 12.3.1 吸收测量 338 ZE>!]# , 12.3.2 散射测量 342 )v?-[
oR 12.3.3 薄膜表面轮廓及粗糙度测量 344 2T#>66^@q 12.4 光学薄膜常数测量 347 }X*.Vv A 12.4.1 光度法 348 'P?DZE 12.4.2 全反射衰减法 354 $5m_)]w4a 12.4.3 椭圆偏振法 357 #pw=HHq*( 12.5 光学薄膜激光损伤阔值检测 358 T~'9p`IW 12.5.1 光学薄膜激光损伤机理 359 W&(98}oT 12.5.2 影响光学薄膜激光损伤阔值的因素 360 K=C).5=U 12.5.3 激光损伤阂值测量方法 362 Lg4I6 G 12.5.4 提高光学薄膜损伤阂值的途径 366 {^n\
r^5 12.6 薄膜微结构和化学成分检测 368 k/ ZuFTN 12.6.1 薄膜微结构 368 `mTc 12.6.2 薄膜微结构检测 371 -#?p16qz5 12.6.3 雕塑薄膜 372 N%&D(_ 12.6.4 薄膜化学成分检测 373 1z[GY RSt 12.7 薄膜非光学特性测量 375 Yl6\}_h` A/"p PO
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