现代光学薄膜技术 本书目录 'dJ(x
第一篇 光学多层膜设计 H$rNT/C
第1章 光学薄膜特性的理论计算 Lhmb=
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1.1 单色平面电磁波 w^E$R
1.2 平面电磁波在单一界布的反射和折射 k7)<3f3&S.
1.3 光学薄膜特性的理论计算 &`I 7aP|
1.4 光学多层膜内的电场强度分布 ]=]fIKd
习题 4_W*LG~2s
第2章 光学薄膜的设计理论 t7 +U!
2.1 矢量作图法 /pQUu(~h_
2.2 有效界面法 _fjHa6S
2.3 对称膜系的等效层 |32uC3?o
2.4 导纳图解技术 )NmYgd~%
习题 WwF2Ry^a
第3章 光学薄膜系统的设计 Ci$?Hm9 n
3.1 减反射膜 l]~mB~
3.2 分束镜 -)9aY.
3.3 高反射膜 !EOYqD
3.4 干涉截止滤光片 M$Ow*!DfP
3.5 带通滤光片 q!y!=hI
3.6 特殊膜系 *('Vyd!n
习题 S<81r2LT
参考文献 Aa}Nr5{O|
第二篇 薄膜制备技术和微结构特性 T;sF@?
第4章 薄膜制备技术 khVfc
4.1 真空淀积工艺 s(pNg?R
4.2 光学薄膜材料 N?v}\ PU
4.3 薄膜厚度监控艺术 MuF{STE>->
4.4 膜层厚度的均匀性 Xk`' m[
习题 bkS-[rW
参考文献 F*p@hl
第5章 制备条件寺薄膜微观结构和成分的影响 UTVqoCHA
5.1 薄膜的形成过程 Kb~i9x&
5.2 薄膜的微观结构 <2t%<<%
5.3 薄膜的成分 Ma^}7D
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5.4 微观结构和成分对薄膜特性的影响 Jvr`9<`
5.5 薄膜微观结构和改善 TT^L)d
习题 &0RKNpwg
参考文献 Vc!'=&*
第三篇 光学薄膜检测技术 8fA8@O}
第6章 薄膜透射率和反射率测量 ?/}-&A"
6.1 光谱分析测试系统的基本原理 A7R [~
6.2 薄膜反射率的测试 Bk@&k}0
6.3 薄膜反射率的测量 gB])@O%/
6.4 利用激光谐振腔测量激光高反射镜的反射率与损耗 !@[@&.
6.5 总结 `{H!V~42
习题 nG~^-c+
参考文献 t/J|<Ooj?
第7章 薄膜的吸收和散射测量 C&f{LpB`
7.1 激光量热计基本原理 ;8g[y"I
7.2 光声、光热偏转法测量薄膜吸收 l*b0uF
7.3 薄膜散射的标量理论和总积分散射测量 ;N^4R$Q.
7.4 散射光的矢量理论和角分布测量 -u~AY#*
7.5 谐振腔衰荡薄膜损耗检测法 BHpj_LB-P
7.6 薄膜导波传播衰减系数法 &
Tkl-{I
7.7 总结 ."j=s#OC(
习题 ;^ff35EE8
参考文献 rO]2we/B,4
第8章 薄膜光学常数的测量 qPn!.m$/
8.1 从透射、反射光谱确定薄膜的光学常数 :czUOZ_
8.2 其他薄膜的光学常数测试方法 Bpp(5
8.3 薄膜波导法 /mwsF]Y
8.4 光学薄膜厚度的测试 ld7B{ ?]
8.5 总结 [<.dOe7|
习题 FDTC?Ii O
参考文献 UcWf
O!}D
第9章 薄膜非光学特性的检测技术 \L"0Pmt[
9.1 薄膜的力学特性检测技术 a0PClbf2.
9.2 薄膜器件的环境试验 j`QXl
9.3 薄膜的微结构与化学成分检测 ZJV;&[$[
9.4 总结 +r$VrNVs
习题 ~|&To>
参考文献 3bagL)'iz
附录 Rts.jm>[
附录A 复数与复数运算 R<Ct{f!
A.1 复数的概念 ggUw4w/e
A.2 复数的三角函数及指数表示方法 Z9zsvg
A.3 复数在物理中的运用 .NMZHK?%
附录B 矩陈及矩陈运算 b
q8nV
B.1 矩陈的定义 X4/3vY
B.2 矩陈运算 VKu|=m2vB
附录C 光的电磁理论基础 U]"6KS
C.1 振动与波 hy"=)n(
C.2 电磁波 {CQI*\O
C.3 麦克斯韦方程 Q#pgl
C.4 平面电磁波 rQ)I
C.5 平面电磁波性质 UVD*GsBk
C.6 电磁波在介质表面的反射和折射 -;o0)DwZ
附录D 光的干涉 R]NCD*~
D.1 波的叠加原理 <
;fI*km
D.2 杨氏干涉 ,EH^3ODD
D.3 平板的表面干涉 Fr hI[D
D.4 光的空间相干性和时间相干性 RpzW-
附录E 光的偏振 gFnJDR
E.1 自然光和偏振光 @!B%ynrG
E.2 偏振光与Jones矩陈 \N.Bx
E.3 偏振光的获得 Tz{-L%*#
E.4 偏振光的检验