薄膜光学与薄膜技术基础(曹建章 著)

发布:cyqdesign 2019-06-04 10:01 阅读:6787
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。  hPgDK.R'  
il >XV>  
1[H1l;  
目录 i`HXBq!|w  
第一篇 薄膜元学基本理抢 h6C:`0o  
第1章 薄膜光学的电磁理论基础 1 IL N0/eH  
1.1 麦克斯韦方程 1 ^+q4*X6VB  
1.2 平面电磁波 6 <%Afa#  
1.2.1 复矢量波动方程一一齐次矢量亥姆霍兹方程 6 oEnCe  
1.2.2 理想介质中的平面波解 7 PR*qyELu  
1.2.3 吸收介质中的平面波解 8 JBvP {5  
1.3 平均电磁能流密度光强 9 T1c.ER}17  
1.4 电磁波谱、光谱 10 %<Te&6NU'  
习题 12 Aq"<#:  
参考文献 12 #Yr/GNN  
第2章 平面光波在两介质分界平面上的反射与透射 14 }wR&0<HA  
2.1 各向同性理想介质界面的反射与透射 14 @8s:,Y_  
2.1.1 S波反射与透射 14 g$$j:U*-  
2.1.2 P波反射与透射 16 <zE~N~;  
2.2 各向同性吸收介质界面的反射与透射 18 8.R~Ys*  
2.2.1 S 波反射与透射 18 sFWH*k dP?  
2.2.2 P 波反射与透射 20 &[iunJv:eq  
2.3 非均匀介质界面的反射与透射 21 RFq&#3f$  
2.3.1 几何光学近似条件下非均匀介质中的波传播 21 Th[Gu8b3  
2.3.2 任意非均匀介质界面的反射系数方程 24 Ci?A4q$.  
2.4 各向异性介质界面的反射与透射 30 zM*PN|/%sH  
2.4.1 平面对称各向异性介质中麦克斯韦方程的分量形式 31 [_SV$Jz  
2.4.2 平面对称各向异性介质界面的反射与透射 31 ww(.   
2.5 反射系数和透射系数随入射角的变化 36 L:3  
2.5.1 全反射与倏逝波 36 S&`iEwG  
2.5.2 全透射 37 /6Vn WrN_  
2.5.3 反射系数、透射系数振幅和相位随入射角变化 38 ?3) IzzO  
2.6 反射率和透射率 39 H[KTM'n  
2.6.1 理想介质分界面的反射率和透射率 40 tfb_K4h6,  
2.6.2 吸收介质分界面的反射率和透射率 41 )zoO#tX  
2.6.3 空气与金属导体表面的反射率 43 zBd)E21H  
习题 44 o#ajBOJ  
参考文献 44 pJpTOq\h  
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 'z.: e+Q_  
3.1 法向阻扰和光学有效导纳的概念 45 |w7D&p$  
3.2 平面分界面单层均匀介质薄膜的反射与透射 47 V0!.>sX9  
3.3 平面分界面多层均匀介质薄膜的反射与透射 53 >'GQB  
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 '5BM*4,:O  
3.3.2 多层增透膜和高反射膜的基本构成特点 55 540,A,>:tb  
3.4 非均匀介质膜层的特征短阵 61 "Yu';&  
3.4.1 一阶近似 62 tf+5@Zf]4  
3.4.2 二阶近似 63 !W ,pjW%Y  
3.5 各向异性介质薄膜的分层矩阵计算方法 64 f/Q7WXl0  
3.5.1 各向异性介质中的矩阵波动方程 64 +,BJ4``*k  
3.5.2 各向异性介质薄膜的矩阵波动方程 66 `aw5"ns^V  
3.5.3 均匀各向异性介质薄膜矩阵波动方程的解 70 nB+ e2e&  
3.5.4 单轴各向异性介质薄膜的特征矩阵 72 t/HUG#W{  
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 hz8Z)xjJ V  
3.5.6 单层各向异性介质薄膜的反射与透射 75 }*ZOD1j  
习题 79 oA1d8*i^E  
参考文献 79 9/nS?>11  
第4章 膜系设计图示法 81 DKGZm<G>  
4.1 矢量法 81 7<ZCeM2x  
4.2 导纳图解法 87 ~>]/1JFz  
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 c[xH:$G?Y  
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}o*=s>M  
4.2.3 多层膜系等折射率导纳圆图 92 d].(x)|st  
4.3 金属膜导纳圆图 97 u(`,7 o "  
4.4 膜系层间电场分布 99 T)QT_ST.9  
习题 100 }N6r/ VtOQ  
参考文献 101 (Z72 3)  
第二篇 光学等膜分类反应用  @aC2]  
第5章 增透膜 102 H!+T2<F9R  
5.1 表面反射对光学系统性能的影响 102 edW:(19}  
5.2 基底介质非相干叠加的透射率 104 a.5^zq7#!  
5.3 透射滤光片组合透射率 106 *7yu&a8  
5.4 均匀介质增透膜 107  h'_@  
5.4.1 单层均匀介质增透膜 107 Nhm)bdv]  
5.4.2 多层均匀介质增透膜 108 z&@Vg`w"  
5.5 非均匀介质增透膜 113 Ehv*E  
5.6 入射角变化对透射率的影响 115 i1kTP9  
5.7 增透膜应用实例液晶显示增透膜 117 9se ,c  
习题 118 Qs^Rh F\d  
参考文献 118 I>jDM  
第6章 高反射膜 120 Gpauy=4f  
6.1 反射镜组合的反射率 120 GGY WvGE+  
6.2 周期多层膜系的反射率 121 ?z2k 74&M^  
6.2.1 周期多层膜系的特征矩阵 121 #q5 L4uM9  
6.2.2 周期多层膜系的反射率和透射率 122 50S >`qi2x  
6.3 [HL]m类型的周期多层膜 123 pxs#OP  
6.4 (0.5L) H(0.5L)m类型的对称周期多层膜 126 w53+k\.  
6.5 周期多层膜构成的宽带高反射膜 128 #CaT0#v  
6.6 中远红外区域的多层高反射膜 129 > $#v\8  
6.7 软X 射线区域的多层高反射膜 131 k7\h- yn{  
6.8 金属反射镜 134 qrj:H4#VB  
6.8.1 常用金属反射镜 134 >**7ck  
6.8.2 金属一介质反射镜 136 '{t&!M`  
6.9 影响反射特性的因素 137 j(;o   
6.10 高反射镜应用实例 143 N>'T"^S/  
6.10.1 激光高反射镜 143 {I2qnTN_a  
6.10.2 光刻机系统193nm 高反射膜 144 >J \}&!8,  
6.10.3 DLP/LCoS 技影薄膜宽角度高反射镜 145 ^nS'3g^"  
习题 146 O'G,   
参考文献 146 $g?`yE(K  
第7章 带通滤光片 149 Yzr|Z7r q}  
7.1 带通滤光片的特性描述 149 Zu$30&U  
7.2 带通滤光片的基本构型一一法布里一咱罗干涉仪及其变形 150 'WA]DlO  
7.3 法布里一咱罗干涉仪透射率计算 151 Q0}Sju+HX  
7.3.1 单层薄膜反射与透射计算的有效界面法 151 BtZycI  
7.3.2 膜系透射定理 153 2[Ja|W\If  
7.3.3 法布里一躏罗干涉仪的透射率计算 155 "s6O|=^*  
7.3.4 法布里础罗干涉仪透射特性分析 156 % e@Jc 3  
7.3.5 特殊带通滤光片信噪比的计算 164 ;LBq!  
7.4 窄带和中等带宽滤光片 164 whzV7RT  
7.4.1 法布里踊罗干涉滤光片 164 #_, l7q8U  
7.4.2 窄带平顶多腔带通滤光片 172 F`3J=AJOJ  
7.4.3 诱导带通滤光片 174 FTihxC?.L  
7.5 超窄带带通滤光片 183 `;@#yyj:_  
7.6 宽带带通滤光片 185 YB}p`b42L  
7.7 带通滤光片的角特性 186 ;JK !dzi}  
7.8 极远紫外及软X 射线区域带通滤光片 190 c&Mci"n j0  
7.9 多通道窄带带通滤光片 192 (mOUbO8  
习题 193 Z?vbe}pUM  
参考文献 193 FK$?8Jp  
第8章 截止滤光片 196 s5s'$|h"  
8.1 截止滤光片的特性描述 196 Felu`@b  
8.2 吸收型截止滤光片 197 kc3dWWPe  
8.3 干涉型截止滤光片 198 Y+k)d^6r  
8.3.1 1/4波长周期膜系的透射特性 198 k-v@sb24_  
8.3.2 周期对称膜系的光学等效导纳和等效相位 199 H'L ~8>  
8.3.3 [(0.5H)L(0.5H)]和[ (0.5L) H(0.5L)]类型对称膜系的光学等效导纳和等效相位 201 O~r.sJ}  
8.3.4 [(0.5H)L(0.5H)Jm 和[(0.5L) H(0.5L)]m类型周期对称膜系的透射率 203 (5SN=6O  
8.3.5 透射带内波纹的压缩 208 k0=$mmmPY  
8.3.6 截止带的展宽 210 @q?zh'@;  
8.3.7 透射带的展宽和压缩 212 Btmv{'T_y@  
8.4 金属介质膜截止滤光片 218 `g;`yJX<  
8.5 热反射镜、冷反射镜和太阳能电池覆盖膜 218 .H,wdzg)  
习题 221 ]"3(UKx  
参考文献 221 e7j3 0Iy  
第9章 带阻滤光片 223 $6ZO V/0  
9.1 带阻滤光片的特性描述 223 p~T)Af<(  
9.2 周期对称膜系构成的带阻滤光片 223 )$*T>.JA  
9.2.1 单个周期对称膜层的等效导纳和等效相位 224 qc*z`Wz:  
9.2.2 多层膜透射率的不变特性 224 ;OlC^\e  
9.2.3 周期对称多层膜通带内波纹的压缩 227 7PDz ]i  
9.2.4 四种介质周期对称膜系构成的带阻滤光片 230  $)5F3 a|  
9.3 非周期对称多层膜构成的带阻滤光片 231 {%S>!RA  
9.4 正弦周期折射率带阻滤光片 232 >g+ogwZ  
9.4.1 正弦周期折射率带阻滤光片的基本构成特点 233 'NM$<<0  
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 uZe|%xK$y  
习题 241 ?(cbZ#( o  
参考文献 241 DQ{Yr>J  
第10章 分光镜 243 M>CW(X  
10.1 中性分光镜 243 Zhl}X!:c?\  
10.1.1 金属膜中性分光 244 , qj  
10.1.2 介质膜中性分光 245 pU4 B6KTW  
10.1.3 金属介质膜中性分光 247 .[v4'ww^  
10.2 双色分光镜 249 D Hkmn  
10.3 偏振分光 254 hhTM-D1Ehs  
10.3.1 偏振特性的描述 254 ZiBTe,;  
10.3.2 平板偏振分光镜 255 Z|YiYQl[)  
10.3.3 棱镜偏振分光 258 >Lh+(M;+F  
10.3.4 宽角宽带偏振分光 259 : QK )Ym  
10.4 消偏振分光 262 SArSi6vF  
10.4.1 偏振分离的描述 263 SBnwlM"AN  
10.4.2 介质膜消偏振分光设计实例 267 /( /)nYAjk  
10.4.3 金属一介质膜消偏振分光设计实例 271 e}u# :ysj  
10.4.4 其他消偏振分光设计方法 273 kI>Iq Q-h  
10.5 分光中的消色差问题 280 nVqFCBB  
习题 281 aZ%  
参考文献 282 C.r9)#G  
第二篇 薄膜扶术基础 Rc2|o.'y  
第11章 薄膜制备技术 283 |OXufV?I  
11.1 真空技术简介 283 uTN mt]  
11.1.1 真空的基本知识 283 U"} ml  
11.1.2 真空的获得 284 "o +" Jd  
11.1.3 真空的测量 286 ;><9R@0  
11.2 薄膜制备方法物理气相沉积 289 Zh?1+Sz&  
11.2.1 蒸镀法 289 tBNkVh(c  
11.2.2 溅射法 300 :I(-@2?{  
11.3 薄膜制备方法化学气相沉积 306 DP=4<ES%+  
11.3.1 化学气相沉积的原理 307 #!wL0 p  
11.3.2 常压化学气相沉积 308 3YyB0BMW  
11.3.3 低压化学气相沉积 308 9kcp(  
11.3.4 等离子体增强化学气相沉积 309 xm@vx}O:  
11.3.5 光化学气相沉积 310 o#X|4bES  
11.3.6 金属有机化学气相沉积 311 -G<$wh9~3  
11.3.7 原子层沉积 312 {/]Ks8`Dm  
11.4 薄膜制备方法一一液相沉积 313 J1I"H<}-6  
11.4.1 化学镀 313 :eQ?gM!,  
11.4.2 阳极氧化法 314 P 0xInW F  
11.4.3 溶胶一凝胶法 314 <(Ub(  
11.4.4 电镀 315 $9v:(:!Bm  
11.4.5 LB 膜制备技术 315 m^dKww  
11.5 光刻蚀 316 M6E.!Cs  
11.5.1 光刻工艺 316 Dp 0   
11.5.2 光刻胶 317 9W ng(ef6G  
11.5.3 掩模 318 eW$G1h:  
11.5.4 曝光 318 (\ `knsE!  
11.5.5 刻蚀方法 318 >|jSd2_p  
11.5.6 无掩模刻蚀 321 9Ny{2m=Ye  
11.5.7 刻蚀图形及折射率 323 >W,1s  
习题 323 Ds|/\cI$%a  
参考文献 324 HFD5* Z~M  
第12章 光学薄膜检测技术 326 @q9uU9c  
12.1 光谱分析技术基础 326 L1"y5HJ  
12.1.1 光度计和光谱仪的基本构成 326 .d:sQ\k~=  
12.1.2 紫外一可见光分光光度计和傅里叶变换红外光谱仪 330 OM!CP'u#{  
12.2 薄膜透射率和反射率测量 333 Sr)rKc  
12.2.1 透射率测量 333 o/E A%q1  
12.2.2 反射率测量 334 ^7C?yC  
12.3 薄膜吸收和散射测量 338 cT abZc  
12.3.1 吸收测量 338 0Zkb}F2-  
12.3.2 散射测量 342 Ug=8:a(U.  
12.3.3 薄膜表面轮廓及粗糙度测量 344 k~WX6rEJ  
12.4 光学薄膜常数测量 347 BJDe1W3;'  
12.4.1 光度法 348 EB'(%dH  
12.4.2 全反射衰减法 354 ^\kv> WBE  
12.4.3 椭圆偏振法 357 W/U&w.$  
12.5 光学薄膜激光损伤阔值检测 358 S/CT;M@W  
12.5.1 光学薄膜激光损伤机理 359 oXG,8NOdC  
12.5.2 影响光学薄膜激光损伤阔值的因素 360 *9}2Bmojv  
12.5.3 激光损伤阂值测量方法 362 7MreBs(M  
12.5.4 提高光学薄膜损伤阂值的途径 366 iivuH2/~?[  
12.6 薄膜微结构和化学成分检测 368 T_CYSS|fX  
12.6.1 薄膜微结构 368 $FEG0&  
12.6.2 薄膜微结构检测 371 PdG:aGQ>  
12.6.3 雕塑薄膜 372 p(UUH3%W  
12.6.4 薄膜化学成分检测 373 CW>f;  
12.7 薄膜非光学特性测量 375 BgLK}p^  
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关键词: 薄膜光学
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