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cyqdesign 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。 _886>^b@  
$G <r2lPy  
[attachment=101025]
}s?3   
目录 $|Ol?s  
第一篇 薄膜元学基本理抢 ,L  
第1章 薄膜光学的电磁理论基础 1 d>#',C#;  
1.1 麦克斯韦方程 1 PJ:!O?KVq  
1.2 平面电磁波 6 >7@,,~3  
1.2.1 复矢量波动方程一一齐次矢量亥姆霍兹方程 6 bX[ZVE(L  
1.2.2 理想介质中的平面波解 7 %_n%-Qn  
1.2.3 吸收介质中的平面波解 8 t0cS.hi  
1.3 平均电磁能流密度光强 9 enxb pq#  
1.4 电磁波谱、光谱 10 kReZch}  
习题 12 \="U|LzG  
参考文献 12 Vxrj(knck,  
第2章 平面光波在两介质分界平面上的反射与透射 14 tHaHBx1P  
2.1 各向同性理想介质界面的反射与透射 14 #5y+gdN  
2.1.1 S波反射与透射 14 QpzdlB44l  
2.1.2 P波反射与透射 16 _GY2|x2c  
2.2 各向同性吸收介质界面的反射与透射 18 f.` 8vaV  
2.2.1 S 波反射与透射 18 Otr=+i ZI  
2.2.2 P 波反射与透射 20 ai/]E6r  
2.3 非均匀介质界面的反射与透射 21 5jK|  
2.3.1 几何光学近似条件下非均匀介质中的波传播 21 29 !QE>Q  
2.3.2 任意非均匀介质界面的反射系数方程 24 Ax|'uvVAPT  
2.4 各向异性介质界面的反射与透射 30 M'|[:I.V  
2.4.1 平面对称各向异性介质中麦克斯韦方程的分量形式 31 mGg/F&G9  
2.4.2 平面对称各向异性介质界面的反射与透射 31 `Gxb98h/r  
2.5 反射系数和透射系数随入射角的变化 36 Jo qhmn$j  
2.5.1 全反射与倏逝波 36 `tO t+>YWn  
2.5.2 全透射 37 x_8sV?F  
2.5.3 反射系数、透射系数振幅和相位随入射角变化 38  [A,!3BN  
2.6 反射率和透射率 39 3 u=\d)eq  
2.6.1 理想介质分界面的反射率和透射率 40 G$_)X%Vb I  
2.6.2 吸收介质分界面的反射率和透射率 41 Qd~7OH4Lp  
2.6.3 空气与金属导体表面的反射率 43 "Cvr("'O  
习题 44 ^Rl?)_)1HE  
参考文献 44 }'{"P#e8"q  
第3章 平面光波在平界面层状介质薄膜中的反射与透射 45 1Q^u#m3  
3.1 法向阻扰和光学有效导纳的概念 45 jB9~'>JY  
3.2 平面分界面单层均匀介质薄膜的反射与透射 47 bCTN^  
3.3 平面分界面多层均匀介质薄膜的反射与透射 53 LIJ#nb  
3.3.1 平面分界面多层均匀介质薄膜反射系数和透射系数计算的矩阵方法 53 e6J>qwD?  
3.3.2 多层增透膜和高反射膜的基本构成特点 55 (-1{W^(  
3.4 非均匀介质膜层的特征短阵 61 'G[G;?F  
3.4.1 一阶近似 62 nIlx?(=pu  
3.4.2 二阶近似 63 w"D1mI!L 7  
3.5 各向异性介质薄膜的分层矩阵计算方法 64 Y]~-S  
3.5.1 各向异性介质中的矩阵波动方程 64 xIc||o$  
3.5.2 各向异性介质薄膜的矩阵波动方程 66 3XUVUd~  
3.5.3 均匀各向异性介质薄膜矩阵波动方程的解 70 ?t}s3P!Q3w  
3.5.4 单轴各向异性介质薄膜的特征矩阵 72 <  j  
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 B(FM~TVZ  
3.5.6 单层各向异性介质薄膜的反射与透射 75 Y1AZ%{^0a  
习题 79 hb0)<^xu  
参考文献 79 *E>R1bJ8  
第4章 膜系设计图示法 81 SG~HzQ\%  
4.1 矢量法 81 @D["#pe,}  
4.2 导纳图解法 87 $M,Q"QL  
4.2.1 单一等效界面等反射率导纳圆图和等相位导纳圆图 87 F&CvqPI  
4.2.2 单层膜系等折射率导纳圆图和等相位导纳圆图 89 K)1Lg? j  
4.2.3 多层膜系等折射率导纳圆图 92 npytb*[|c  
4.3 金属膜导纳圆图 97 fGH)Fgo`  
4.4 膜系层间电场分布 99 <tO@dI$~>  
习题 100 2ER_?y  
参考文献 101 %#EzZD  
第二篇 光学等膜分类反应用 'b[O-6v  
第5章 增透膜 102 J pj[.Sq  
5.1 表面反射对光学系统性能的影响 102 ~Sf'bj;(  
5.2 基底介质非相干叠加的透射率 104 sAjUX.c  
5.3 透射滤光片组合透射率 106 e&A3=a~\s  
5.4 均匀介质增透膜 107 4!3<[J;N;  
5.4.1 单层均匀介质增透膜 107 ]4')H;'y  
5.4.2 多层均匀介质增透膜 108 $t6t 6<M)  
5.5 非均匀介质增透膜 113 W4#DeT  
5.6 入射角变化对透射率的影响 115 h1B_*L   
5.7 增透膜应用实例液晶显示增透膜 117 ]m &Ss  
习题 118 t\2-7Ohj6  
参考文献 118 03iy[~Y2  
第6章 高反射膜 120 ,'<NyA><  
6.1 反射镜组合的反射率 120 ^G5fs'd  
6.2 周期多层膜系的反射率 121 5&A' +]  
6.2.1 周期多层膜系的特征矩阵 121 !Dc;R+Ir0!  
6.2.2 周期多层膜系的反射率和透射率 122 z 36Y/{>[  
6.3 [HL]m类型的周期多层膜 123 ?#doH,  
6.4 (0.5L) H(0.5L)m类型的对称周期多层膜 126 e<8KZ  
6.5 周期多层膜构成的宽带高反射膜 128 Mx# P >.  
6.6 中远红外区域的多层高反射膜 129 Zu~t )W  
6.7 软X 射线区域的多层高反射膜 131 VgY6M_V  
6.8 金属反射镜 134 (Xz q(QV  
6.8.1 常用金属反射镜 134 9)[)0 7  
6.8.2 金属一介质反射镜 136 t"~X6o|R  
6.9 影响反射特性的因素 137 Xrc{w Dn  
6.10 高反射镜应用实例 143 bz,"TG[  
6.10.1 激光高反射镜 143 ZOppec1D  
6.10.2 光刻机系统193nm 高反射膜 144 :YLYCVi|  
6.10.3 DLP/LCoS 技影薄膜宽角度高反射镜 145 1j}e2H  
习题 146  YO fYa  
参考文献 146 z)eNM}cF  
第7章 带通滤光片 149 5ff5M=M  
7.1 带通滤光片的特性描述 149 XfEp_.~JM  
7.2 带通滤光片的基本构型一一法布里一咱罗干涉仪及其变形 150 Du-Q~I6  
7.3 法布里一咱罗干涉仪透射率计算 151 i$:yq.DW  
7.3.1 单层薄膜反射与透射计算的有效界面法 151 ,#^2t_c/  
7.3.2 膜系透射定理 153 vZ6R>f  
7.3.3 法布里一躏罗干涉仪的透射率计算 155 uzp\<\d-t  
7.3.4 法布里础罗干涉仪透射特性分析 156 =:TQ_>$Nc2  
7.3.5 特殊带通滤光片信噪比的计算 164 f*m^x7  
7.4 窄带和中等带宽滤光片 164 5yW}#W>  
7.4.1 法布里踊罗干涉滤光片 164 gId :IR  
7.4.2 窄带平顶多腔带通滤光片 172 $fPiR  
7.4.3 诱导带通滤光片 174 c*(=Glzn  
7.5 超窄带带通滤光片 183 D51O/.:U2  
7.6 宽带带通滤光片 185 gA 5DEit  
7.7 带通滤光片的角特性 186 e-xT.RnQ  
7.8 极远紫外及软X 射线区域带通滤光片 190 b+dmJ]c  
7.9 多通道窄带带通滤光片 192 xkkG#n)  
习题 193 96gaun J  
参考文献 193 gxVJH'[V5  
第8章 截止滤光片 196 ZY6%%7?1  
8.1 截止滤光片的特性描述 196 B>"-8#B[4  
8.2 吸收型截止滤光片 197 ;ae6h [  
8.3 干涉型截止滤光片 198 F"tM?V.|  
8.3.1 1/4波长周期膜系的透射特性 198  ?f5||^7  
8.3.2 周期对称膜系的光学等效导纳和等效相位 199 6hFs{P7  
8.3.3 [(0.5H)L(0.5H)]和[ (0.5L) H(0.5L)]类型对称膜系的光学等效导纳和等效相位 201 hig t(u  
8.3.4 [(0.5H)L(0.5H)Jm 和[(0.5L) H(0.5L)]m类型周期对称膜系的透射率 203 L<Z2  
8.3.5 透射带内波纹的压缩 208 e&m TaCLG  
8.3.6 截止带的展宽 210 # ?u bvSdU  
8.3.7 透射带的展宽和压缩 212 kc@ \AZb  
8.4 金属介质膜截止滤光片 218 +\vN#xDz  
8.5 热反射镜、冷反射镜和太阳能电池覆盖膜 218 ((BdT:T\_  
习题 221 u)D!RhV&  
参考文献 221 'Rv.6>xqc  
第9章 带阻滤光片 223 %7Gq#rq  
9.1 带阻滤光片的特性描述 223 i-sm9K'ns  
9.2 周期对称膜系构成的带阻滤光片 223 y}W*P#BDO  
9.2.1 单个周期对称膜层的等效导纳和等效相位 224 I wu^@  
9.2.2 多层膜透射率的不变特性 224 9q^7%b,  
9.2.3 周期对称多层膜通带内波纹的压缩 227 `y1,VY  
9.2.4 四种介质周期对称膜系构成的带阻滤光片 230 (d[JMO^@8  
9.3 非周期对称多层膜构成的带阻滤光片 231 On@p5YRwW  
9.4 正弦周期折射率带阻滤光片 232 %!L*ec%,  
9.4.1 正弦周期折射率带阻滤光片的基本构成特点 233 CZCVC (/u  
9.4.2 正弦周期折射率带阻滤光片设计的傅里叶变换方法 234 I%0J=V;o{  
习题 241 S2=x,c$  
参考文献 241 RS7J~Q  
第10章 分光镜 243 ?CpM.{{s  
10.1 中性分光镜 243 )VG_Y9;Xk:  
10.1.1 金属膜中性分光 244 Sh<A936/E  
10.1.2 介质膜中性分光 245 Bf,}mCq  
10.1.3 金属介质膜中性分光 247 z+?48 }  
10.2 双色分光镜 249 ;s-fYS6(>{  
10.3 偏振分光 254 A&Q!W)=  
10.3.1 偏振特性的描述 254 S.owVMQ  
10.3.2 平板偏振分光镜 255 ?bG82@-  
10.3.3 棱镜偏振分光 258 ZgzYXh2  
10.3.4 宽角宽带偏振分光 259 ^;EwZwH[  
10.4 消偏振分光 262 .R@euIva  
10.4.1 偏振分离的描述 263 ;FjI!V  
10.4.2 介质膜消偏振分光设计实例 267 G;AV~1i:~  
10.4.3 金属一介质膜消偏振分光设计实例 271 >>>MTV f  
10.4.4 其他消偏振分光设计方法 273 `u8=~]rblj  
10.5 分光中的消色差问题 280 D._7)$d  
习题 281 SsIN@  
参考文献 282 * \ tR  
第二篇 薄膜扶术基础 1[". z{V3*  
第11章 薄膜制备技术 283 t`x_@pr  
11.1 真空技术简介 283 /5:qS\Zl  
11.1.1 真空的基本知识 283 pf_`{2.\uO  
11.1.2 真空的获得 284 Sr6?^>A@t  
11.1.3 真空的测量 286 CDFkH  
11.2 薄膜制备方法物理气相沉积 289 Dr#V^"Dte  
11.2.1 蒸镀法 289 l{3ZN"`I  
11.2.2 溅射法 300 .1""U ']  
11.3 薄膜制备方法化学气相沉积 306 w8-L2)Q}I  
11.3.1 化学气相沉积的原理 307 rGSi !q  
11.3.2 常压化学气相沉积 308 bj+foNvu\  
11.3.3 低压化学气相沉积 308 zvbz3a  
11.3.4 等离子体增强化学气相沉积 309 E._/PB  
11.3.5 光化学气相沉积 310 HK.Si]:  
11.3.6 金属有机化学气相沉积 311 |Lz7}g=6  
11.3.7 原子层沉积 312 V}t8H  
11.4 薄膜制备方法一一液相沉积 313 C2K<CDVw  
11.4.1 化学镀 313 $K!6T  
11.4.2 阳极氧化法 314 +|spC  
11.4.3 溶胶一凝胶法 314 l,E4h-$  
11.4.4 电镀 315 <Ow+LJWQK  
11.4.5 LB 膜制备技术 315 d|$-l:(J  
11.5 光刻蚀 316 k%({< ul  
11.5.1 光刻工艺 316 1);E!D[  
11.5.2 光刻胶 317 q%Lw#f  
11.5.3 掩模 318 "I45=nf  
11.5.4 曝光 318 6E:5w9_=c  
11.5.5 刻蚀方法 318 a~`,zQ -@  
11.5.6 无掩模刻蚀 321 t? _{  
11.5.7 刻蚀图形及折射率 323 L(kW]  
习题 323 8)&J oPN  
参考文献 324 %lN4"jtx  
第12章 光学薄膜检测技术 326 !Ka~X!+\  
12.1 光谱分析技术基础 326 KKJa?e`C  
12.1.1 光度计和光谱仪的基本构成 326 AKKVd% P(  
12.1.2 紫外一可见光分光光度计和傅里叶变换红外光谱仪 330 *(Us:*$W.  
12.2 薄膜透射率和反射率测量 333 qk\LfRbj  
12.2.1 透射率测量 333 6)#%36rP  
12.2.2 反射率测量 334 _K|?;j#x0k  
12.3 薄膜吸收和散射测量 338 ut9R] 01:  
12.3.1 吸收测量 338 (:J U  
12.3.2 散射测量 342 Kr;F4G|Qt  
12.3.3 薄膜表面轮廓及粗糙度测量 344 ]hA]o7 k  
12.4 光学薄膜常数测量 347 uBBW2  
12.4.1 光度法 348 Fk&A2C}$b  
12.4.2 全反射衰减法 354 K|{&SU_m  
12.4.3 椭圆偏振法 357 e\i}@]  
12.5 光学薄膜激光损伤阔值检测 358 )N]%cO(^  
12.5.1 光学薄膜激光损伤机理 359 Z`bo1,6>  
12.5.2 影响光学薄膜激光损伤阔值的因素 360 :<E\&6# oC  
12.5.3 激光损伤阂值测量方法 362 '3ZYoA%  
12.5.4 提高光学薄膜损伤阂值的途径 366 h>jp.%oOu  
12.6 薄膜微结构和化学成分检测 368 bR|1* <  
12.6.1 薄膜微结构 368 'd|E>8fejG  
12.6.2 薄膜微结构检测 371 3})0p  
12.6.3 雕塑薄膜 372 7#iT33(3  
12.6.4 薄膜化学成分检测 373 Ph C{Gg  
12.7 薄膜非光学特性测量 375 8*yk y  
mi{ r7.e5I  
cyqdesign 2020-06-28 22:28
shancjb:有没有电子版呀可以下载? (2020-06-28 22:24)  Pxm~2PAm  
z@S39Xp==  
暂时没有,有兴趣的话,可以买一本实体书,便于学习。
苍氓一 2021-04-20 13:18
学习学习
华丽的转身 2021-09-15 09:19
受教了
春风依旧 2021-10-11 11:50
还不错,后续可能考虑买本
1250288535 2021-10-11 14:54
还不错,后续可能考虑买本
1250288535 2021-10-11 14:54
还不错
七七0 2021-11-08 11:06
学习一下,谢谢 qP0_#l&  
18961721564 2022-04-26 21:46
我有一本,购买的二手
viavi1109 2022-08-09 13:24
看看看 z~BrKdS  
轩zjw哥 2022-09-29 22:07
学习学习
小呀么小彬彬 2023-05-13 13:08
学习一下
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