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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。 6g,3s?aT ^A$XXH'
[attachment=101025] IhKas4 目录 ~Wd8>a{w 第一篇 薄膜元学基本理抢 5}^08Xl 第1章 薄膜光学的电磁理论基础 1 n_NG~/x 1.1 麦克斯韦方程 1 (=/L#Yg_ 1.2 平面电磁波 6 btz3f9 1.2.1 复矢量波动方程一一齐次矢量亥姆霍兹方程 6 R#^pNJN 1.2.2 理想介质中的平面波解 7 ;%.k}R%O@ 1.2.3 吸收介质中的平面波解 8 3:gO7Uv
1.3 平均电磁能流密度光强 9 ~ilBw:L-3 1.4 电磁波谱、光谱 10 2X|jq4 习题 12 ]qG5Ne_ 参考文献 12 Jt^JE{m9% 第2章 平面光波在两介质分界平面上的反射与透射 14 r\- k/ 0 2.1 各向同性理想介质界面的反射与透射 14 Jy[8,X 2.1.1 S波反射与透射 14 00x^zu?N 2.1.2 P波反射与透射 16 z{+; '9C 2.2 各向同性吸收介质界面的反射与透射 18 k#G7`dJl 2.2.1 S 波反射与透射 18 FNRE_83 2.2.2 P 波反射与透射 20 y/*Tvb #TJ 2.3 非均匀介质界面的反射与透射 21 >bP7}T 2.3.1 几何光学近似条件下非均匀介质中的波传播 21 >!.lr9(l 2.3.2 任意非均匀介质界面的反射系数方程 24 &zDFf9w2{ 2.4 各向异性介质界面的反射与透射 30 @uD{`@[ 2.4.1 平面对称各向异性介质中麦克斯韦方程的分量形式 31 _;RD-kv 2.4.2 平面对称各向异性介质界面的反射与透射 31 weadY,-H8 2.5 反射系数和透射系数随入射角的变化 36 3$f5][+U 2.5.1 全反射与倏逝波 36 *G"#.YvE 2.5.2 全透射 37 dllf~:b 2.5.3 反射系数、透射系数振幅和相位随入射角变化 38 :rc[j@|pH 2.6 反射率和透射率 39 4T\/wyq0 2.6.1 理想介质分界面的反射率和透射率 40 }n8;A;axi 2.6.2 吸收介质分界面的反射率和透射率 41 $ =a$z" 2.6.3 空气与金属导体表面的反射率 43 nM}`H'0 习题 44 A{T@O5ucj 参考文献 44 k(Xv&Zn 第3章 平面光波在平界面层状介质薄膜中的反射与透射 45 k$- q;VI 3.1 法向阻扰和光学有效导纳的概念 45 9 9BK/>R 3.2 平面分界面单层均匀介质薄膜的反射与透射 47 l+qtA~V&2 3.3 平面分界面多层均匀介质薄膜的反射与透射 53 X.5LB!I) 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 ExU|EN- 3.3.2 多层增透膜和高反射膜的基本构成特点 55 *%+buHe 3.4 非均匀介质膜层的特征短阵 61 ee[NZz 3.4.1 一阶近似 62 y{P9k8v!z 3.4.2 二阶近似 63 HBGA
lZ 3.5 各向异性介质薄膜的分层矩阵计算方法 64 '0rwNEg 3.5.1 各向异性介质中的矩阵波动方程 64 5!p'n#_ 3.5.2 各向异性介质薄膜的矩阵波动方程 66 HaUo+,= 3.5.3 均匀各向异性介质薄膜矩阵波动方程的解 70 Qj[O$L0 $ 3.5.4 单轴各向异性介质薄膜的特征矩阵 72 [)c|oh% 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 C^O^Jj5X% 3.5.6 单层各向异性介质薄膜的反射与透射 75 YIqfGXu8 习题 79 {-qTU6 参考文献 79 %*}f<k{6 第4章 膜系设计图示法 81 aBLb i 4.1 矢量法 81 ~]+
jn 4.2 导纳图解法 87 2 ZXF_ o 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 d'D\#+%>= 4.2.2 单层膜系等折射率导纳圆图和等相位导纳圆图 89 >:|q J$J. 4.2.3 多层膜系等折射率导纳圆图 92 =_3qUcOP 4.3 金属膜导纳圆图 97 (j"MsCwE 4.4 膜系层间电场分布 99 >1zzDd_ 习题 100 )S?}huX 参考文献 101 qRLypm 第二篇 光学等膜分类反应用 6[7k}9`alz 第5章 增透膜 102 L@GD$F=<0 5.1 表面反射对光学系统性能的影响 102 brot&S2P>< 5.2 基底介质非相干叠加的透射率 104 y$NG ..S 5.3 透射滤光片组合透射率 106 hKYPH?b% 5.4 均匀介质增透膜 107 !-~(*tn 5.4.1 单层均匀介质增透膜 107 pdq h'+5 5.4.2 多层均匀介质增透膜 108 `^{P,N>X 5.5 非均匀介质增透膜 113 Lcm!e 5.6 入射角变化对透射率的影响 115 \(L^ /]}G) 5.7 增透膜应用实例液晶显示增透膜 117 1^dWmxUZH 习题 118 Ba~Iy2\x 参考文献 118 gu&oCT 第6章 高反射膜 120 A>yIH)b 6.1 反射镜组合的反射率 120 rfpxE>_|G 6.2 周期多层膜系的反射率 121 `;@4f|N9 6.2.1 周期多层膜系的特征矩阵 121 nsk
6a 6.2.2 周期多层膜系的反射率和透射率 122 $S{j}74[ 6.3 [HL]m类型的周期多层膜 123 }FVX5/.' 6.4 (0.5L) H(0.5L)m类型的对称周期多层膜 126 Cn '=_1p 6.5 周期多层膜构成的宽带高反射膜 128 miqCUbcU 6.6 中远红外区域的多层高反射膜 129 IrC=9%pd$R 6.7 软X 射线区域的多层高反射膜 131 L~~Yh{< 6.8 金属反射镜 134 BZ9iy~ 6.8.1 常用金属反射镜 134 ?Y* PVx9Y 6.8.2 金属一介质反射镜 136 fO nvC* 6.9 影响反射特性的因素 137 Xi.?9J`@ 6.10 高反射镜应用实例 143 :DJ@HY 6.10.1 激光高反射镜 143 +6atbbe} 6.10.2 光刻机系统193nm 高反射膜 144 *Cw2 h 6.10.3 DLP/LCoS 技影薄膜宽角度高反射镜 145 9v0|lS!- 习题 146 W[s>TDc`v 参考文献 146 ow"Xv 第7章 带通滤光片 149 7/L7L5h< 7.1 带通滤光片的特性描述 149 T:$_1I $ 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 wP*Z/}Uum+ 7.3 法布里一咱罗干涉仪透射率计算 151 KHtY
+93 7.3.1 单层薄膜反射与透射计算的有效界面法 151 ^cm^JyS) 7.3.2 膜系透射定理 153 K2 2Xo<3 7.3.3 法布里一躏罗干涉仪的透射率计算 155 d9"4m>ymS 7.3.4 法布里础罗干涉仪透射特性分析 156 Km7 7.3.5 特殊带通滤光片信噪比的计算 164 ej+!|97M 7.4 窄带和中等带宽滤光片 164 (i8t^ 7.4.1 法布里踊罗干涉滤光片 164 iXFaQ 7.4.2 窄带平顶多腔带通滤光片 172 >^&+,*tsS4 7.4.3 诱导带通滤光片 174 T^_9R; 7.5 超窄带带通滤光片 183 lDeWs%n 7.6 宽带带通滤光片 185 \ 714 Pyy 7.7 带通滤光片的角特性 186 R8l9i2 7.8 极远紫外及软X 射线区域带通滤光片 190 iY-dM(_:] 7.9 多通道窄带带通滤光片 192 L%FL{G
习题 193 s? Kn,6Y 参考文献 193 nKdLhCN'= 第8章 截止滤光片 196 c3##:"wr 8.1 截止滤光片的特性描述 196 gZ3!2T> 8.2 吸收型截止滤光片 197 WmA578|l! 8.3 干涉型截止滤光片 198 VzesqVx 8.3.1 1/4波长周期膜系的透射特性 198 N;Bal/kd2 8.3.2 周期对称膜系的光学等效导纳和等效相位 199 tANG ] 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 ]_s]Q_+E 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 pC6_
jIZ 8.3.5 透射带内波纹的压缩 208 $$a"A(Y 8.3.6 截止带的展宽 210 ~
4aaJ0 8.3.7 透射带的展宽和压缩 212 YbKW;L&Ff 8.4 金属介质膜截止滤光片 218
Xc!w
y9m 8.5 热反射镜、冷反射镜和太阳能电池覆盖膜 218 @_{"ho 习题 221
U{EW +> 参考文献 221 }wVrmDh \ 第9章 带阻滤光片 223 ry'(mM 9.1 带阻滤光片的特性描述 223 i(WWF#N5 9.2 周期对称膜系构成的带阻滤光片 223 ^ ;a[v^&9 9.2.1 单个周期对称膜层的等效导纳和等效相位 224 cu-WY8n 9.2.2 多层膜透射率的不变特性 224 `f'P 9.2.3 周期对称多层膜通带内波纹的压缩 227 *D,T}N 9.2.4 四种介质周期对称膜系构成的带阻滤光片 230 F}Au'D&n_ 9.3 非周期对称多层膜构成的带阻滤光片 231 \1ZfSc 9.4 正弦周期折射率带阻滤光片 232 *q
RQN+% 9.4.1 正弦周期折射率带阻滤光片的基本构成特点 233 |NI0zd 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 S~T[*Z/m 习题 241 z2V!u\It 参考文献 241 VI?[8@*Z 第10章 分光镜 243 z?PF9QL1 10.1 中性分光镜 243 U^xFqJY6 10.1.1 金属膜中性分光 244 /?sV\shy 10.1.2 介质膜中性分光 245 cQ`,:t#[ 10.1.3 金属介质膜中性分光 247 <\5{R@A*6 10.2 双色分光镜 249 157X0&EX 10.3 偏振分光 254 nMhc3t 10.3.1 偏振特性的描述 254 =["GnL*!0 10.3.2 平板偏振分光镜 255 y;;@T X 10.3.3 棱镜偏振分光 258 ^N]*Zf~N? 10.3.4 宽角宽带偏振分光 259 &~i1 @\] 10.4 消偏振分光 262 R:Lu)d>= 10.4.1 偏振分离的描述 263 KvQ9R!V 10.4.2 介质膜消偏振分光设计实例 267 /=N`P &R# 10.4.3 金属一介质膜消偏振分光设计实例 271 ?g'l/xuRe 10.4.4 其他消偏振分光设计方法 273 5J,vH[E 10.5 分光中的消色差问题 280 n3(HA 习题 281 PF.HYtZqK 参考文献 282 +mJAIjH 第二篇 薄膜扶术基础 KnuqU2<
{ 第11章 薄膜制备技术 283 mU!c;O 11.1 真空技术简介 283 <%5ny!] 11.1.1 真空的基本知识 283 z8oSh t`+ 11.1.2 真空的获得 284 .FeEK( 11.1.3 真空的测量 286 wegBMRQVp 11.2 薄膜制备方法物理气相沉积 289 [Y[|:_+5 11.2.1 蒸镀法 289 m`/OO;/; 11.2.2 溅射法 300 D3]_AS&\ 11.3 薄膜制备方法化学气相沉积 306 ^dro*a, 11.3.1 化学气相沉积的原理 307 u URf 11.3.2 常压化学气相沉积 308 ~Y{K^:wN^ 11.3.3 低压化学气相沉积 308 u7S7lR"lxW 11.3.4 等离子体增强化学气相沉积 309 NunT1ved 11.3.5 光化学气相沉积 310 G]{)yZ'} 11.3.6 金属有机化学气相沉积 311 R8HFyP 11.3.7 原子层沉积 312 mz47lv1? 11.4 薄膜制备方法一一液相沉积 313 Y9ru~&/o$ 11.4.1 化学镀 313 ?n}L+| 11.4.2 阳极氧化法 314 @ Fu|et 11.4.3 溶胶一凝胶法 314 |.YL2\ 11.4.4 电镀 315 37VSE@Z+ 11.4.5 LB 膜制备技术 315 ;aSEv"iWX 11.5 光刻蚀 316 Qk((H~I} 11.5.1 光刻工艺 316 1c]GS&(RP 11.5.2 光刻胶 317 zJPzI{-w| 11.5.3 掩模 318 !( /dbHB 11.5.4 曝光 318 #jQITS7 11.5.5 刻蚀方法 318 G=DRz F 11.5.6 无掩模刻蚀 321 KyjN' F$ 11.5.7 刻蚀图形及折射率 323 '2eggX% 习题 323 _T1|_9b 参考文献 324 7a2uNt,X 第12章 光学薄膜检测技术 326 qTG/7tn
" 12.1 光谱分析技术基础 326 LVX.s tN#p 12.1.1 光度计和光谱仪的基本构成 326 -{^Gzui 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 -Wf 2m6t 12.2 薄膜透射率和反射率测量 333 ikUG`F%W 12.2.1 透射率测量 333 BRzrtK 12.2.2 反射率测量 334 iNcB6,++ 12.3 薄膜吸收和散射测量 338 rAgb<D@,H 12.3.1 吸收测量 338 5~v({R. 12.3.2 散射测量 342 {$Qw]?Yv 12.3.3 薄膜表面轮廓及粗糙度测量 344 hDCR>G 12.4 光学薄膜常数测量 347 @I9A"4Im 12.4.1 光度法 348 ZjWI~"] 12.4.2 全反射衰减法 354 H8X{!/,^ 12.4.3 椭圆偏振法 357 [:Sl^ Z&6M 12.5 光学薄膜激光损伤阔值检测 358 'bTtdFvJ 12.5.1 光学薄膜激光损伤机理 359 r+>gIX+Fl 12.5.2 影响光学薄膜激光损伤阔值的因素 360 04o(05K 12.5.3 激光损伤阂值测量方法 362 Yf1?3(0O 12.5.4 提高光学薄膜损伤阂值的途径 366 H>%K}Fh 12.6 薄膜微结构和化学成分检测 368 >HyZ~M 12.6.1 薄膜微结构 368 U 1vZr{\ 12.6.2 薄膜微结构检测 371 xtyOG 12.6.3 雕塑薄膜 372 `KB; 3L 12.6.4 薄膜化学成分检测 373 /;
w(1)B 12.7 薄膜非光学特性测量 375 Ch>r.OfP }Ge$?ZFH
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