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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。 sUda
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3H 目录 %EB;1 第一篇 薄膜元学基本理抢 nB}e1
/_y 第1章 薄膜光学的电磁理论基础 1 8XkIk7 1.1 麦克斯韦方程 1 cX"G7Bh 1.2 平面电磁波 6 ;7
"Y?*{ 1.2.1 复矢量波动方程一一齐次矢量亥姆霍兹方程 6 akrCs&Kka5 1.2.2 理想介质中的平面波解 7 #,Bj!'Q'- 1.2.3 吸收介质中的平面波解 8 fSC.+,qk 1.3 平均电磁能流密度光强 9 0sabh`iQ^ 1.4 电磁波谱、光谱 10 #x|VfN5f 习题 12 Jh(mbD 参考文献 12 wKrdcWI,Z 第2章 平面光波在两介质分界平面上的反射与透射 14 W["HDR 2.1 各向同性理想介质界面的反射与透射 14 &u4Ve8# 2.1.1 S波反射与透射 14 eb7UoZw 2.1.2 P波反射与透射 16 '7=<#Blc 2.2 各向同性吸收介质界面的反射与透射 18 8"pA9Mr 2.2.1 S 波反射与透射 18 `NoCH[$!+ 2.2.2 P 波反射与透射 20 x[a'(5PwY 2.3 非均匀介质界面的反射与透射 21 xx}'l:}2] 2.3.1 几何光学近似条件下非均匀介质中的波传播 21 " V/k<HRw 2.3.2 任意非均匀介质界面的反射系数方程 24 SJF 2k[da 2.4 各向异性介质界面的反射与透射 30 hf[IEK 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 TQ2i{e 2.4.2 平面对称各向异性介质界面的反射与透射 31 %SFw~%@3&~ 2.5 反射系数和透射系数随入射角的变化 36 ;lk f+,; 2.5.1 全反射与倏逝波 36 :!hk~#yvJ9 2.5.2 全透射 37 ]d~MEa9Y| 2.5.3 反射系数、透射系数振幅和相位随入射角变化 38 # m_\1&g 2.6 反射率和透射率 39 Z_!9iA:X 2.6.1 理想介质分界面的反射率和透射率 40 .1%i`+uZ 2.6.2 吸收介质分界面的反射率和透射率 41 OT"lP(, 2.6.3 空气与金属导体表面的反射率 43 2"_ 18l. 习题 44 @>Biyb 参考文献 44 s~#?9vW 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 9`E-dr9 3.1 法向阻扰和光学有效导纳的概念 45 $&NbLjeS 3.2 平面分界面单层均匀介质薄膜的反射与透射 47 /.f! 3.3 平面分界面多层均匀介质薄膜的反射与透射 53 \J\vp0[nO} 3.3.1 平面分界面多层均匀介质薄膜反射系数和透射系数计算的矩阵方法 53 Q9nu"x
% 3.3.2 多层增透膜和高反射膜的基本构成特点 55 2voNgY 3.4 非均匀介质膜层的特征短阵 61 gZ~y}@Ly 3.4.1 一阶近似 62 W|FNDP0 3.4.2 二阶近似 63 5@""_n&FV 3.5 各向异性介质薄膜的分层矩阵计算方法 64 CVi<~7Am\ 3.5.1 各向异性介质中的矩阵波动方程 64 MEDskvBG 3.5.2 各向异性介质薄膜的矩阵波动方程 66 CcbWW4 ) 3.5.3 均匀各向异性介质薄膜矩阵波动方程的解 70 KS8\F0q 3.5.4 单轴各向异性介质薄膜的特征矩阵 72 c
'/2F0y 3.5.5 非均匀各向异性介质薄膜矩阵波动方程的数值解 74 ,\Z8*Jr3Q 3.5.6 单层各向异性介质薄膜的反射与透射 75 w 2s, 习题 79 N n:m+ZDo^ 参考文献 79 9n-RXVL+ 第4章 膜系设计图示法 81 Q9SPb6O2 4.1 矢量法 81 a'c9XG} 4.2 导纳图解法 87 vBV"i9n 4.2.1 单一等效界面等反射率导纳圆图和等相位导纳圆图 87 ,[+ZjAyG}# 4.2.2 单层膜系等折射率导纳圆图和等相位导纳圆图 89 %Tk}s fx 4.2.3 多层膜系等折射率导纳圆图 92 T9,lblUQ 4.3 金属膜导纳圆图 97 ;o&_:]S 4.4 膜系层间电场分布 99 ZD
iW72&Q 习题 100 #{.pQi}) 参考文献 101 ^?JEyY 第二篇 光学等膜分类反应用 8'>.#vyMGv 第5章 增透膜 102 i,\t]EJAU 5.1 表面反射对光学系统性能的影响 102 u~j'NOv 5.2 基底介质非相干叠加的透射率 104 s#4))yUR6Z 5.3 透射滤光片组合透射率 106 <PH3gyC 5.4 均匀介质增透膜 107 `V$cz88b 5.4.1 单层均匀介质增透膜 107 c1=;W$T(s 5.4.2 多层均匀介质增透膜 108 m mw)C" 5.5 非均匀介质增透膜 113 h?M'7Lti 5.6 入射角变化对透射率的影响 115 <L[ *hp 5.7 增透膜应用实例液晶显示增透膜 117 fte!Ll' 习题 118 o%QhV6(F 参考文献 118 rGP?
E3 第6章 高反射膜 120 +X4ttv 6.1 反射镜组合的反射率 120 GZ-n!
^ 6.2 周期多层膜系的反射率 121 xQcMQ{&; 6.2.1 周期多层膜系的特征矩阵 121 C: TuC5Sr 6.2.2 周期多层膜系的反射率和透射率 122 ZnxOa 6.3 [HL]m类型的周期多层膜 123 `3H?*\<( 6.4 (0.5L) H(0.5L)m类型的对称周期多层膜 126 j.e`ip 6.5 周期多层膜构成的宽带高反射膜 128 S<)RVm,!e 6.6 中远红外区域的多层高反射膜 129 X,Q6 6.7 软X 射线区域的多层高反射膜 131 =iPd@f"$ 6.8 金属反射镜 134 +$Ddd`J' 6.8.1 常用金属反射镜 134 RJ7/I/yD| 6.8.2 金属一介质反射镜 136 cviN$oL 6.9 影响反射特性的因素 137 =!Baz} 6.10 高反射镜应用实例 143 !~VR|n- 6.10.1 激光高反射镜 143 "Hsq<oV8 6.10.2 光刻机系统193nm 高反射膜 144 Z\oAE<$ 6.10.3 DLP/LCoS 技影薄膜宽角度高反射镜 145 5Od(J5` 习题 146 _dB0rsCnU% 参考文献 146 V9);kD 第7章 带通滤光片 149 P+D|_3j 7.1 带通滤光片的特性描述 149 WL*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 6='_+{
7.3 法布里一咱罗干涉仪透射率计算 151 *]DJAF] 7.3.1 单层薄膜反射与透射计算的有效界面法 151 ~P_d0A~T 7.3.2 膜系透射定理 153 (D+{0 / 7.3.3 法布里一躏罗干涉仪的透射率计算 155 rVIb'sa 7.3.4 法布里础罗干涉仪透射特性分析 156 3IRRFIiO 7.3.5 特殊带通滤光片信噪比的计算 164 EIVQu~,H 7.4 窄带和中等带宽滤光片 164 LU 5
`!0m 7.4.1 法布里踊罗干涉滤光片 164 Xk7$?8r4& 7.4.2 窄带平顶多腔带通滤光片 172 :9O0?6:B| 7.4.3 诱导带通滤光片 174 E|6Z]6[ 7.5 超窄带带通滤光片 183 +A&IxsTq5= 7.6 宽带带通滤光片 185 fQ?n( 7.7 带通滤光片的角特性 186 <o"D/<XnB3 7.8 极远紫外及软X 射线区域带通滤光片 190 hr
6LB&d_ 7.9 多通道窄带带通滤光片 192 t=@Jw 习题 193 au9Wo<mR 参考文献 193 5)o-]S> 第8章 截止滤光片 196 E.G h@i 8.1 截止滤光片的特性描述 196 uk>/Il 8.2 吸收型截止滤光片 197 Vzv.e6_ 8.3 干涉型截止滤光片 198 `Mh<S+/ 8.3.1 1/4波长周期膜系的透射特性 198 %<#$:Qb. 8.3.2 周期对称膜系的光学等效导纳和等效相位 199 th>yi)m 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 >t6'8g"T 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 ,BN}H-W\2 8.3.5 透射带内波纹的压缩 208 vNwSZ{JBd 8.3.6 截止带的展宽 210 ~Hs]} Xo 8.3.7 透射带的展宽和压缩 212 Ot:\h 8.4 金属介质膜截止滤光片 218 @8 yE( 8.5 热反射镜、冷反射镜和太阳能电池覆盖膜 218 7 +W?Qo 习题 221 /x"pj3 参考文献 221 }'M1(W
第9章 带阻滤光片 223 e|+;j}^C 9.1 带阻滤光片的特性描述 223 \~1zAiSd># 9.2 周期对称膜系构成的带阻滤光片 223 :e9jK[)h0 9.2.1 单个周期对称膜层的等效导纳和等效相位 224 O|g!Y( 9.2.2 多层膜透射率的不变特性 224 {G*:N[pJp 9.2.3 周期对称多层膜通带内波纹的压缩 227 p2_Zsq 9.2.4 四种介质周期对称膜系构成的带阻滤光片 230 R?e7#HsJ 9.3 非周期对称多层膜构成的带阻滤光片 231 y<LwrrJ> 9.4 正弦周期折射率带阻滤光片 232 4uE5h~0Z 9.4.1 正弦周期折射率带阻滤光片的基本构成特点 233 Q)|LiCR, 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 g>oYEFFJ 习题 241 5Vm}<8{ 参考文献 241 e hB1`%@ 第10章 分光镜 243 qt&"cw 10.1 中性分光镜 243 ^OcfM_4pN 10.1.1 金属膜中性分光 244 $@f3=NJ4k 10.1.2 介质膜中性分光 245 X52jqXjg 10.1.3 金属介质膜中性分光 247 ,Vn]Ft?n 10.2 双色分光镜 249 ,/?V+3l 10.3 偏振分光 254 .g`*cDW^= 10.3.1 偏振特性的描述 254 R*5;J`TW 10.3.2 平板偏振分光镜 255 7 V1k$S( 10.3.3 棱镜偏振分光 258 OL9C#er 10.3.4 宽角宽带偏振分光 259 t 6IaRD 10.4 消偏振分光 262 F'_8pD7 10.4.1 偏振分离的描述 263 c(=O`%B{ 10.4.2 介质膜消偏振分光设计实例 267 D]`B;aE>A* 10.4.3 金属一介质膜消偏振分光设计实例 271 qQRYHo>/e 10.4.4 其他消偏振分光设计方法 273 <!nWiwv 10.5 分光中的消色差问题 280 !'t2 习题 281 |+=:x]#vV 参考文献 282
x$b[m20 第二篇 薄膜扶术基础 z00:59M4 第11章 薄膜制备技术 283 =gv/9ce)3 11.1 真空技术简介 283 s3RyLT 11.1.1 真空的基本知识 283 (tz]!Aa{s 11.1.2 真空的获得 284 ^znv[ 11.1.3 真空的测量 286 vo<#sa^,j 11.2 薄膜制备方法物理气相沉积 289 Fmle| 11.2.1 蒸镀法 289 |g^W @.P 11.2.2 溅射法 300 A;nmua-Fv 11.3 薄膜制备方法化学气相沉积 306 Mz.&d: 11.3.1 化学气相沉积的原理 307 K?m:.ZM 11.3.2 常压化学气相沉积 308 T S8E9#1a 11.3.3 低压化学气相沉积 308 9wJmX<Rm 11.3.4 等离子体增强化学气相沉积 309 U8Jj(]},_ 11.3.5 光化学气相沉积 310 Id
7 11.3.6 金属有机化学气相沉积 311 Br^b%12ZRS 11.3.7 原子层沉积 312 *TI6Z$b|6 11.4 薄膜制备方法一一液相沉积 313 $i]
M6<Vxn 11.4.1 化学镀 313 M<m64{m1 11.4.2 阳极氧化法 314 3Qr!?=nf 11.4.3 溶胶一凝胶法 314 EUS]Se2 11.4.4 电镀 315 ?vNS!rY2& 11.4.5 LB 膜制备技术 315 3n)iTSU3 11.5 光刻蚀 316 s1apHwJ - 11.5.1 光刻工艺 316 uM<+2S 11.5.2 光刻胶 317 o%4+I> 11.5.3 掩模 318 sU!q~`; J 11.5.4 曝光 318 >
V}NG 11.5.5 刻蚀方法 318 K'/x9.'% 11.5.6 无掩模刻蚀 321 `IQC\DSl/ 11.5.7 刻蚀图形及折射率 323 VQ3& 习题 323 | N,nt@~ 参考文献 324 3AL=*qq 第12章 光学薄膜检测技术 326 Y }d>%i+ 12.1 光谱分析技术基础 326 5h7DVr! 12.1.1 光度计和光谱仪的基本构成 326 "G)?
E| 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 O5%F-}(: 12.2 薄膜透射率和反射率测量 333 mW9b~G3k 12.2.1 透射率测量 333 |
lfPd 12.2.2 反射率测量 334 8+|L ph`/? 12.3 薄膜吸收和散射测量 338 ;9sVWJJCw 12.3.1 吸收测量 338 #(4hX6?5AI 12.3.2 散射测量 342 Gukq}ZQ d 12.3.3 薄膜表面轮廓及粗糙度测量 344 e%>E| 9*u 12.4 光学薄膜常数测量 347 @V u[Tg}J 12.4.1 光度法 348 4f-C]N= 12.4.2 全反射衰减法 354 NFPkK?+ 12.4.3 椭圆偏振法 357 sB!A: 12.5 光学薄膜激光损伤阔值检测 358 NtL?cWct 12.5.1 光学薄膜激光损伤机理 359 rvO+=Tk 12.5.2 影响光学薄膜激光损伤阔值的因素 360 3=I Q 12.5.3 激光损伤阂值测量方法 362 Q+N @j]' 12.5.4 提高光学薄膜损伤阂值的途径 366 |@|D''u>6 12.6 薄膜微结构和化学成分检测 368 a]ey..m 12.6.1 薄膜微结构 368 k/Q]Ke 12.6.2 薄膜微结构检测 371 <#`L&w. 12.6.3 雕塑薄膜 372 /UAj]U 12.6.4 薄膜化学成分检测 373 f& *E;l0 12.7 薄膜非光学特性测量 375 AkC\CdmA @@&;gWr;
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