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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。 16ke CG\ pHsp]a
[attachment=101025] fH`P8?](x 目录 Wgq*| teW 第一篇 薄膜元学基本理抢 O#H `/z 第1章 薄膜光学的电磁理论基础 1 2"'0OQN0\ 1.1 麦克斯韦方程 1 |5F]y"Nb 1.2 平面电磁波 6
b?CmKiM% 1.2.1 复矢量波动方程一一齐次矢量亥姆霍兹方程 6 |LcN_,}6 1.2.2 理想介质中的平面波解 7 hnvn&{| 1.2.3 吸收介质中的平面波解 8 %HL@O]ftS 1.3 平均电磁能流密度光强 9 LdU, 32 1.4 电磁波谱、光谱 10 H[*.Jd 习题 12 {3$ge 参考文献 12 F{[2|u(4 第2章 平面光波在两介质分界平面上的反射与透射 14 #|A
@ 2.1 各向同性理想介质界面的反射与透射 14 3+{hO@O 2.1.1 S波反射与透射 14 3iV/7~
O 2.1.2 P波反射与透射 16 Zul]ekv 2.2 各向同性吸收介质界面的反射与透射 18 |42E'zH& 2.2.1 S 波反射与透射 18 6y%BJU.I 2.2.2 P 波反射与透射 20 gpHI)1i'H 2.3 非均匀介质界面的反射与透射 21 MGX,JW>L 2.3.1 几何光学近似条件下非均匀介质中的波传播 21
:?@d\c' 2.3.2 任意非均匀介质界面的反射系数方程 24
fhL dM 2.4 各向异性介质界面的反射与透射 30 &%fy 2.4.1 平面对称各向异性介质中麦克斯韦方程的分量形式 31 [9z<*@$- 2.4.2 平面对称各向异性介质界面的反射与透射 31 fF_1ZKx+#! 2.5 反射系数和透射系数随入射角的变化 36 GaSk&'n$Y 2.5.1 全反射与倏逝波 36 Z#w1,n88 2.5.2 全透射 37 lh7{2WQ 2.5.3 反射系数、透射系数振幅和相位随入射角变化 38 {h&*H[Z z 2.6 反射率和透射率 39 AcrbR&cvG 2.6.1 理想介质分界面的反射率和透射率 40 5|r3i \ 2.6.2 吸收介质分界面的反射率和透射率 41 %a8'6^k 2.6.3 空气与金属导体表面的反射率 43 UmiW_JB 习题 44 OrPIvP<w@ 参考文献 44 ?5$\8gZ 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 %Q1v8l.} 3.1 法向阻扰和光学有效导纳的概念 45 lLmVat( 3.2 平面分界面单层均匀介质薄膜的反射与透射 47 v_{`O'#j^ 3.3 平面分界面多层均匀介质薄膜的反射与透射 53 #ZCgpg$wM 3.3.1 平面分界面多层均匀介质薄膜反射系数和透射系数计算的矩阵方法 53 xPQO}wKa 3.3.2 多层增透膜和高反射膜的基本构成特点 55 _UjAct]6
3.4 非均匀介质膜层的特征短阵 61 15iCJ p 3.4.1 一阶近似 62 RNRMw;cT 3.4.2 二阶近似 63 .Z8 x!!Q* 3.5 各向异性介质薄膜的分层矩阵计算方法 64
Ca@[]-_H 3.5.1 各向异性介质中的矩阵波动方程 64 KKGAk\X 3.5.2 各向异性介质薄膜的矩阵波动方程 66 6:-qL} 3.5.3 均匀各向异性介质薄膜矩阵波动方程的解 70 '3[Ecy# 3.5.4 单轴各向异性介质薄膜的特征矩阵 72 +'uF3-+WY 3.5.5 非均匀各向异性介质薄膜矩阵波动方程的数值解 74 X[j4V<4O 3.5.6 单层各向异性介质薄膜的反射与透射 75 e1~C> 习题 79 Iy8gQdI 参考文献 79 C(?>l.QGw 第4章 膜系设计图示法 81 }YU#}Ip@ 4.1 矢量法 81 c*~/[:} 4.2 导纳图解法 87 NZ{kjAd3c 4.2.1 单一等效界面等反射率导纳圆图和等相位导纳圆图 87 b1nw,(hLY 4.2.2 单层膜系等折射率导纳圆图和等相位导纳圆图 89 ;L(W'+ 4.2.3 多层膜系等折射率导纳圆图 92 nP 2 rN_:4 4.3 金属膜导纳圆图 97 &r~~1BnpHm 4.4 膜系层间电场分布 99 )\`TZLR 习题 100 fR6ot#b 参考文献 101 [xO^\oQa=c 第二篇 光学等膜分类反应用 f@\
k_ 第5章 增透膜 102 "}7K>|a 5.1 表面反射对光学系统性能的影响 102 TjD`<k 5.2 基底介质非相干叠加的透射率 104 }=s@y"[" 5.3 透射滤光片组合透射率 106 C([;JO
11[ 5.4 均匀介质增透膜 107 .X_k[l 9 5.4.1 单层均匀介质增透膜 107 ppb]RN|) 5.4.2 多层均匀介质增透膜 108 <~"q z*_ 5.5 非均匀介质增透膜 113 fAUtqkB 5.6 入射角变化对透射率的影响 115 n@T4z.*~lA 5.7 增透膜应用实例液晶显示增透膜 117 6by5VESx 习题 118 Yx(?KN7V? 参考文献 118 OjJlGEl w 第6章 高反射膜 120 ;?= ] ffa{ 6.1 反射镜组合的反射率 120 1kb?y4xeJ 6.2 周期多层膜系的反射率 121 F3H)B: 6.2.1 周期多层膜系的特征矩阵 121 oF]0o`U&a 6.2.2 周期多层膜系的反射率和透射率 122 N(t1?R/e, 6.3 [HL]m类型的周期多层膜 123 UgSSZ05Lq 6.4 (0.5L) H(0.5L)m类型的对称周期多层膜 126 b]4yFwb 6.5 周期多层膜构成的宽带高反射膜 128
ReZ|q5* 6.6 中远红外区域的多层高反射膜 129 #96E^%:zL 6.7 软X 射线区域的多层高反射膜 131 fcnbPO0M 6.8 金属反射镜 134 72~)bu 6.8.1 常用金属反射镜 134 -H Zvz[u 6.8.2 金属一介质反射镜 136 9y.C])(2 6.9 影响反射特性的因素 137 1@CI7j 6.10 高反射镜应用实例 143 !rTh+F* 6.10.1 激光高反射镜 143 cQ*:U@ 6.10.2 光刻机系统193nm 高反射膜 144 L)8;96 6.10.3 DLP/LCoS 技影薄膜宽角度高反射镜 145 bi#o1jR 习题 146 :#d$[:r# 参考文献 146 hd/5*C{s 第7章 带通滤光片 149 A3$
rPb8 7.1 带通滤光片的特性描述 149 [FF%HRce,. 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 bC?t4-W 7.3 法布里一咱罗干涉仪透射率计算 151 {Swou>X4 7.3.1 单层薄膜反射与透射计算的有效界面法 151 -a&wOn-W 7.3.2 膜系透射定理 153 dfc-#I
p? 7.3.3 法布里一躏罗干涉仪的透射率计算 155 r^WO$u|@i 7.3.4 法布里础罗干涉仪透射特性分析 156 #^!oP$>1 7.3.5 特殊带通滤光片信噪比的计算 164 r'{pTgm# 7.4 窄带和中等带宽滤光片 164 y'2K7\>E 7.4.1 法布里踊罗干涉滤光片 164 1swh7 7.4.2 窄带平顶多腔带通滤光片 172 P0'
;65 7.4.3 诱导带通滤光片 174 ]~3wq[O 7.5 超窄带带通滤光片 183 S U2`H7C* 7.6 宽带带通滤光片 185 ;Jv)J3y 7.7 带通滤光片的角特性 186 Z0b1E 7.8 极远紫外及软X 射线区域带通滤光片 190 ',m,wp` 7.9 多通道窄带带通滤光片 192 VI" ,E} 习题 193 L
G{N 参考文献 193 jpm}EOq<% 第8章 截止滤光片 196 [gIStKe 8.1 截止滤光片的特性描述 196 3"I 1'+ 8.2 吸收型截止滤光片 197 mQVduG 8.3 干涉型截止滤光片 198 YDs/BF
Z 8.3.1 1/4波长周期膜系的透射特性 198 .Zf#L'Rf 8.3.2 周期对称膜系的光学等效导纳和等效相位 199 *=^_K`y 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 AGK+~EjL@ 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 6tzZ j:yq 8.3.5 透射带内波纹的压缩 208 -uy}]s5Qu 8.3.6 截止带的展宽 210 MT%ky 8.3.7 透射带的展宽和压缩 212 W%0-SR 8.4 金属介质膜截止滤光片 218 2rPKZ| 8.5 热反射镜、冷反射镜和太阳能电池覆盖膜 218 wpx,~`& 习题 221 .7~Kfm@2 参考文献 221 0 I;>du 第9章 带阻滤光片 223 -7m;rD4J 9.1 带阻滤光片的特性描述 223 -}4 H'%Z(i 9.2 周期对称膜系构成的带阻滤光片 223 clG3t
eC 9.2.1 单个周期对称膜层的等效导纳和等效相位 224 rd%3eR?V 9.2.2 多层膜透射率的不变特性 224 ,_\h)R_ 9.2.3 周期对称多层膜通带内波纹的压缩 227 I`Rxijz 9.2.4 四种介质周期对称膜系构成的带阻滤光片 230 4zJ9bF4 9.3 非周期对称多层膜构成的带阻滤光片 231 <pK;D 9.4 正弦周期折射率带阻滤光片 232 O=c& 9.4.1 正弦周期折射率带阻滤光片的基本构成特点 233 IK~ur\3 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 &/=xtO/Z{ 习题 241 =k3QymA 参考文献 241 Vk0O^o 第10章 分光镜 243 -?LSw 10.1 中性分光镜 243 #z~D1Zl 10.1.1 金属膜中性分光 244 gj6"U{D 10.1.2 介质膜中性分光 245 E%H,Hk^ 10.1.3 金属介质膜中性分光 247 nez5z:7F 10.2 双色分光镜 249 6u8`,&U 10.3 偏振分光 254 I0Wn?Qq=@ 10.3.1 偏振特性的描述 254 ~X`vRSrH 10.3.2 平板偏振分光镜 255 .Ddl.9p5 10.3.3 棱镜偏振分光 258 Gp32\^H|< 10.3.4 宽角宽带偏振分光 259 P5] cEZ n 10.4 消偏振分光 262 BN#^
/a- 10.4.1 偏振分离的描述 263 ~@itZ,d\ 10.4.2 介质膜消偏振分光设计实例 267 szmjp{g0 10.4.3 金属一介质膜消偏振分光设计实例 271 G=yQYsC$ 10.4.4 其他消偏振分光设计方法 273 My)}oN7\z 10.5 分光中的消色差问题 280 %\:.rs^ 习题 281 M7jDV|Go 参考文献 282 sI*( MhU 第二篇 薄膜扶术基础 |mMW"(~ 第11章 薄膜制备技术 283 ~a/yLI"'g 11.1 真空技术简介 283 aASnk2DFd 11.1.1 真空的基本知识 283 z^Oiwzo 11.1.2 真空的获得 284 _ogT(uYyr 11.1.3 真空的测量 286 $5il]D` 11.2 薄膜制备方法物理气相沉积 289 ~POe0!} 11.2.1 蒸镀法 289 H(?z?2b p 11.2.2 溅射法 300 I>9rfmmTI 11.3 薄膜制备方法化学气相沉积 306 1AoBsEnd 11.3.1 化学气相沉积的原理 307 +k8><_vr} 11.3.2 常压化学气相沉积 308 )I!l:!Ij*D 11.3.3 低压化学气相沉积 308 <`6-J `. 11.3.4 等离子体增强化学气相沉积 309 3@6f%Dyj 11.3.5 光化学气相沉积 310 g*Cs/w 11.3.6 金属有机化学气相沉积 311 OP:;?Fs9` 11.3.7 原子层沉积 312 mRQ F5W6 11.4 薄膜制备方法一一液相沉积 313 x`C; 11.4.1 化学镀 313 9%\q* 11.4.2 阳极氧化法 314 Z~$& h 11.4.3 溶胶一凝胶法 314 FUq@
dUv 11.4.4 电镀 315 ps<JKHC/c 11.4.5 LB 膜制备技术 315 <
> f12pu 11.5 光刻蚀 316 /V&$SRdL* 11.5.1 光刻工艺 316 vcV=9q8P1 11.5.2 光刻胶 317 0m*0I> 11.5.3 掩模 318 F\Tlpp9 11.5.4 曝光 318 d/R:-{J)c 11.5.5 刻蚀方法 318 eDTEy;^o 11.5.6 无掩模刻蚀 321 !t;$n!7< 11.5.7 刻蚀图形及折射率 323 kw=+"U 习题 323 QdDdrR^& 参考文献 324 u\=Nu4)Z
F 第12章 光学薄膜检测技术 326 kFuaLEJi 12.1 光谱分析技术基础 326 H6'xXS 12.1.1 光度计和光谱仪的基本构成 326 E\RQm}Z09 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 `"-)ObOj} 12.2 薄膜透射率和反射率测量 333 O- r"G 12.2.1 透射率测量 333 '%K,A-7W 12.2.2 反射率测量 334 }>)"!p;t_ 12.3 薄膜吸收和散射测量 338 Fnll&TF 12.3.1 吸收测量 338 ??1V__w 12.3.2 散射测量 342
].:S!QO 12.3.3 薄膜表面轮廓及粗糙度测量 344 }Qg9l| 12.4 光学薄膜常数测量 347 ,F:l?dfB\I 12.4.1 光度法 348 #a}fI 12.4.2 全反射衰减法 354 0>E` 9| 12.4.3 椭圆偏振法 357 M-|4cd]6 12.5 光学薄膜激光损伤阔值检测 358 7%)4cHZ^$? 12.5.1 光学薄膜激光损伤机理 359 )(75dUl 12.5.2 影响光学薄膜激光损伤阔值的因素 360 $C^94$W 12.5.3 激光损伤阂值测量方法 362 ,ci
tzh 12.5.4 提高光学薄膜损伤阂值的途径 366 ]
J:^$] 12.6 薄膜微结构和化学成分检测 368 B8B^@
12.6.1 薄膜微结构 368 $!KV]] 12.6.2 薄膜微结构检测 371 i~l0XjQbs 12.6.3 雕塑薄膜 372 W W== 12.6.4 薄膜化学成分检测 373 Kw-E%7gh4c 12.7 薄膜非光学特性测量 375 t0}3QGf;c >cSc
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