《薄膜光学与薄膜技术基础》

发布:cyqdesign 2020-06-01 23:03 阅读:7816
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。 q|j2MV5#g  
K@sV\"U(*E  
N9jH\0nG  
目录 !qv ea,vw  
第一篇 薄膜元学基本理抢 'JCZ]pZ  
第1章 薄膜光学的电磁理论基础 1 QIB\AAclO  
1.1 麦克斯韦方程 1 H| 8Qp*  
1.2 平面电磁波 6 [Grxw[(_:  
1.2.1 复矢量波动方程一一齐次矢量亥姆霍兹方程 6 6{"$nF]  
1.2.2 理想介质中的平面波解 7 3  ^>l\,  
1.2.3 吸收介质中的平面波解 8 i&5XF  
1.3 平均电磁能流密度光强 9 PMN jn9d  
1.4 电磁波谱、光谱 10 ox(j^x]NC  
习题 12 pk^K:Xs}  
参考文献 12 o$#G0}yn  
第2章 平面光波在两介质分界平面上的反射与透射 14 /DK"QV!]s  
2.1 各向同性理想介质界面的反射与透射 14 =-8bsV/l  
2.1.1 S波反射与透射 14 X.Rb-@  
2.1.2 P波反射与透射 16 P* w9 ,  
2.2 各向同性吸收介质界面的反射与透射 18 yUZb #%n  
2.2.1 S 波反射与透射 18 b\3Oyp>  
2.2.2 P 波反射与透射 20 $"FQj4%d  
2.3 非均匀介质界面的反射与透射 21 p^Ak1qm~e  
2.3.1 几何光学近似条件下非均匀介质中的波传播 21 ,u+PyG7 cb  
2.3.2 任意非均匀介质界面的反射系数方程 24 )+[ gd/<C.  
2.4 各向异性介质界面的反射与透射 30 g'H$R~ag  
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 TM_/ `a2}  
2.4.2 平面对称各向异性介质界面的反射与透射 31 + Af"f' )  
2.5 反射系数和透射系数随入射角的变化 36 z2g3FUTX)b  
2.5.1 全反射与倏逝波 36 W+PJZn  
2.5.2 全透射 37 4Uphfzv3D  
2.5.3 反射系数、透射系数振幅和相位随入射角变化 38 P!H_1RwXKC  
2.6 反射率和透射率 39 Y"~gw~7OD  
2.6.1 理想介质分界面的反射率和透射率 40 V!lZ\)  
2.6.2 吸收介质分界面的反射率和透射率 41 }% `.h"  
2.6.3 空气与金属导体表面的反射率 43 VHCK2}ps  
习题 44 ?AJKBW^  
参考文献 44 2 lj'"nm  
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 .!f$ \1l  
3.1 法向阻扰和光学有效导纳的概念 45 WU quN  
3.2 平面分界面单层均匀介质薄膜的反射与透射 47 Y~L2  
3.3 平面分界面多层均匀介质薄膜的反射与透射 53 *h'=3w:G  
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 E%r k[wI  
3.3.2 多层增透膜和高反射膜的基本构成特点 55 JT3-AAi[Z  
3.4 非均匀介质膜层的特征短阵 61 M}yDXJx  
3.4.1 一阶近似 62 \P.I)n`8 y  
3.4.2 二阶近似 63 1guJG_;z  
3.5 各向异性介质薄膜的分层矩阵计算方法 64 9QDFEYG  
3.5.1 各向异性介质中的矩阵波动方程 64 BI3@|,._N  
3.5.2 各向异性介质薄膜的矩阵波动方程 66 bYEy<7)x  
3.5.3 均匀各向异性介质薄膜矩阵波动方程的解 70 jz qyk^X  
3.5.4 单轴各向异性介质薄膜的特征矩阵 72 -I&m:A$4*  
3.5.5 非均匀各向异性介质薄膜矩阵波动方程的数值解 74 =<?+#-;p  
3.5.6 单层各向异性介质薄膜的反射与透射 75 {]:7bV#JP  
习题 79 -_1>C\h"  
参考文献 79 WU71/PYm`  
第4章 膜系设计图示法 81 E`?3PA8  
4.1 矢量法 81 V:VO[e<e  
4.2 导纳图解法 87 #vti+A~n,4  
4.2.1 单一等效界面等反射率导纳圆图和等相位导纳圆图 87 {]%0lf:  
4.2.2 单层膜系等折射率导纳圆图和等相位导纳圆图 89 gk"$,\DI  
4.2.3 多层膜系等折射率导纳圆图 92 [n \2  
4.3 金属膜导纳圆图 97 S7/eS)SQR  
4.4 膜系层间电场分布 99  %-c*C$  
习题 100 :9QZPsL  
参考文献 101 u*Pibgd<  
第二篇 光学等膜分类反应用 Zc W:6po>  
第5章 增透膜 102 CF?1R  
5.1 表面反射对光学系统性能的影响 102 {(r`k;fB  
5.2 基底介质非相干叠加的透射率 104 W g02 A\  
5.3 透射滤光片组合透射率 106 Jl#%uU/sx  
5.4 均匀介质增透膜 107 ]pH-2_  
5.4.1 单层均匀介质增透膜 107 uVJDne,R  
5.4.2 多层均匀介质增透膜 108 7?GIS '  
5.5 非均匀介质增透膜 113 0{,Z{&E  
5.6 入射角变化对透射率的影响 115 3|'>`!hb  
5.7 增透膜应用实例液晶显示增透膜 117 ?~hHGf\^b6  
习题 118 $Zug Bh[b  
参考文献 118 0w&27wW  
第6章 高反射膜 120 auK?](U  
6.1 反射镜组合的反射率 120 @ycDCB(D}  
6.2 周期多层膜系的反射率 121 gG*X^Uo  
6.2.1 周期多层膜系的特征矩阵 121 6L"%e!be6  
6.2.2 周期多层膜系的反射率和透射率 122 eHn7iuS8  
6.3 [HL]m类型的周期多层膜 123 A v2 08}Y  
6.4 (0.5L) H(0.5L)m类型的对称周期多层膜 126 +@p% p  
6.5 周期多层膜构成的宽带高反射膜 128 _qw?@478  
6.6 中远红外区域的多层高反射膜 129 { g/0x,-Z  
6.7 软X 射线区域的多层高反射膜 131 x{n`^;Y1  
6.8 金属反射镜 134 <{V(.=11  
6.8.1 常用金属反射镜 134 amOnqH-(  
6.8.2 金属一介质反射镜 136 G9xmmc  
6.9 影响反射特性的因素 137 s$Z _48  
6.10 高反射镜应用实例 143 9~]~#Uj  
6.10.1 激光高反射镜 143 GP?M!C,/}k  
6.10.2 光刻机系统193nm 高反射膜 144 4dO~C  
6.10.3 DLP/LCoS 技影薄膜宽角度高反射镜 145 6{n!Cb[e  
习题 146 i rU 6D  
参考文献 146 zO).T M_  
第7章 带通滤光片 149 '98VYCL  
7.1 带通滤光片的特性描述 149 A OISs4  
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 {khqu:HUn`  
7.3 法布里一咱罗干涉仪透射率计算 151 M>~Drul  
7.3.1 单层薄膜反射与透射计算的有效界面法 151 m[~V/N3  
7.3.2 膜系透射定理 153 d1AioQ9  
7.3.3 法布里一躏罗干涉仪的透射率计算 155 nbm&wa[  
7.3.4 法布里础罗干涉仪透射特性分析 156 x[h^[oF0  
7.3.5 特殊带通滤光片信噪比的计算 164 D~hg$XzK  
7.4 窄带和中等带宽滤光片 164 >7I15U  
7.4.1 法布里踊罗干涉滤光片 164 &7PG.Ff!r  
7.4.2 窄带平顶多腔带通滤光片 172 jQ2Ot<  
7.4.3 诱导带通滤光片 174 'ig&$fzb  
7.5 超窄带带通滤光片 183 w<Wf?aG  
7.6 宽带带通滤光片 185 &O9 |#YUq  
7.7 带通滤光片的角特性 186 gl\\+VyU  
7.8 极远紫外及软X 射线区域带通滤光片 190 Gft%Mq v  
7.9 多通道窄带带通滤光片 192 }001K  
习题 193 C G0 M  
参考文献 193 t&H?\)!4  
第8章 截止滤光片 196 ,l !Ta "  
8.1 截止滤光片的特性描述 196 . $BUw  
8.2 吸收型截止滤光片 197 a%kQl^I4  
8.3 干涉型截止滤光片 198 }4 )H   
8.3.1 1/4波长周期膜系的透射特性 198 Yw^m  
8.3.2 周期对称膜系的光学等效导纳和等效相位 199 }&cu/o4  
8.3.3 [(0.5H)L(0.5H)]和[ (0.5L) H(0.5L)]类型对称膜系的光学等效导纳和等效相位 201 ^ DaBz\  
8.3.4 [(0.5H)L(0.5H)Jm 和[(0.5L) H(0.5L)]m类型周期对称膜系的透射率 203 OGK}EI  
8.3.5 透射带内波纹的压缩 208 >/l? g5{  
8.3.6 截止带的展宽 210 f .Q\Z'S^  
8.3.7 透射带的展宽和压缩 212 S2HcG 1J  
8.4 金属介质膜截止滤光片 218 @ [:ZS+1  
8.5 热反射镜、冷反射镜和太阳能电池覆盖膜 218 XGYbnZ~   
习题 221 1S{D6#bE  
参考文献 221 5gYRwuf  
第9章 带阻滤光片 223 'u*D A|HC  
9.1 带阻滤光片的特性描述 223 yv t.  
9.2 周期对称膜系构成的带阻滤光片 223 U{2BVqM  
9.2.1 单个周期对称膜层的等效导纳和等效相位 224 @.$|w>>T  
9.2.2 多层膜透射率的不变特性 224 /rWd=~[MO  
9.2.3 周期对称多层膜通带内波纹的压缩 227 b*a#<K$T_  
9.2.4 四种介质周期对称膜系构成的带阻滤光片 230 IwQ"eUnK  
9.3 非周期对称多层膜构成的带阻滤光片 231 i3tg6o4C  
9.4 正弦周期折射率带阻滤光片 232 wPQH(~k:  
9.4.1 正弦周期折射率带阻滤光片的基本构成特点 233 ur)9x^y  
9.4.2 正弦周期折射率带阻滤光片设计的傅里叶变换方法 234 t| g4m[kr  
习题 241 4 {y)TZ  
参考文献 241 wH>a~C:  
第10章 分光镜 243 SIBtmm1W  
10.1 中性分光镜 243 )eUh=eW  
10.1.1 金属膜中性分光 244 Sc\*W0m  
10.1.2 介质膜中性分光 245 zZL6z4g  
10.1.3 金属介质膜中性分光 247 Q_"]+i]s@  
10.2 双色分光镜 249 3O,+=?VK  
10.3 偏振分光 254 n6wV.?8  
10.3.1 偏振特性的描述 254 |]jb& M  
10.3.2 平板偏振分光镜 255 '~5LY!H(pT  
10.3.3 棱镜偏振分光 258 *Fy2BZH%Q  
10.3.4 宽角宽带偏振分光 259 % Qmn-uZ  
10.4 消偏振分光 262 IHB} `e|  
10.4.1 偏振分离的描述 263 }tRm]w  
10.4.2 介质膜消偏振分光设计实例 267 NP0\i1P>.?  
10.4.3 金属一介质膜消偏振分光设计实例 271 J[l7di5  
10.4.4 其他消偏振分光设计方法 273 gZN8!#h}B  
10.5 分光中的消色差问题 280 3 }duG/  
习题 281 c/D+|X*  
参考文献 282 c23oCfB>  
第二篇 薄膜扶术基础 l{5IUuUi  
第11章 薄膜制备技术 283 s3z$e+A8  
11.1 真空技术简介 283 Ur9?Td'*>  
11.1.1 真空的基本知识 283 6/5YjO|a  
11.1.2 真空的获得 284 p2#)A"  
11.1.3 真空的测量 286 PRx8I .  
11.2 薄膜制备方法物理气相沉积 289 +9M^7/}H  
11.2.1 蒸镀法 289 \HqNAE2T  
11.2.2 溅射法 300 /NLui@|R  
11.3 薄膜制备方法化学气相沉积 306 HHA<IZ#;,  
11.3.1 化学气相沉积的原理 307 FtpK)9/4  
11.3.2 常压化学气相沉积 308 h?AS{`.1  
11.3.3 低压化学气相沉积 308 hpHr\g  
11.3.4 等离子体增强化学气相沉积 309 X$HIVxyq2  
11.3.5 光化学气相沉积 310 Yrb{ByO&  
11.3.6 金属有机化学气相沉积 311 %aHB"vi6  
11.3.7 原子层沉积 312 $:8x(&+/@  
11.4 薄膜制备方法一一液相沉积 313 \z>fb%YW  
11.4.1 化学镀 313 \.0^n3y  
11.4.2 阳极氧化法 314 <NR#Y%}-V  
11.4.3 溶胶一凝胶法 314 gR&Q3jlIV  
11.4.4 电镀 315 'H3^e}   
11.4.5 LB 膜制备技术 315 3_ r*y9l  
11.5 光刻蚀 316 34`'M+3  
11.5.1 光刻工艺 316 <lgYcdJ   
11.5.2 光刻胶 317 o m^0}$V  
11.5.3 掩模 318 S'k_olx7  
11.5.4 曝光 318 lNy.g{2f<m  
11.5.5 刻蚀方法 318 };mA^xO]j  
11.5.6 无掩模刻蚀 321 wrc,b{{[iM  
11.5.7 刻蚀图形及折射率 323 lsJSYJG&  
习题 323 |N4.u _hM  
参考文献 324 {Bk[rCl  
第12章 光学薄膜检测技术 326 n4s+>|\M  
12.1 光谱分析技术基础 326 ?ME6+Z\  
12.1.1 光度计和光谱仪的基本构成 326 ]%hn`ZJ  
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 m!gz3u]rN  
12.2 薄膜透射率和反射率测量 333 zkt+7,vI  
12.2.1 透射率测量 333 2L:_rR#w  
12.2.2 反射率测量 334 GOj-)i/_  
12.3 薄膜吸收和散射测量 338 N,`$M.|?  
12.3.1 吸收测量 338 SbND Y{5RO  
12.3.2 散射测量 342 cbNTj$'b2u  
12.3.3 薄膜表面轮廓及粗糙度测量 344 -c_74c50  
12.4 光学薄膜常数测量 347 srPWE^&  
12.4.1 光度法 348 p2Z?T}fa}&  
12.4.2 全反射衰减法 354 'vVQg  
12.4.3 椭圆偏振法 357 bZ?v-fn\D,  
12.5 光学薄膜激光损伤阔值检测 358 c#XXp"7k2  
12.5.1 光学薄膜激光损伤机理 359 . S!mf  
12.5.2 影响光学薄膜激光损伤阔值的因素 360 ]jtK I4  
12.5.3 激光损伤阂值测量方法 362 qaqBOHI6G  
12.5.4 提高光学薄膜损伤阂值的途径 366 i)o2klIkB  
12.6 薄膜微结构和化学成分检测 368 8{|8G-Mi  
12.6.1 薄膜微结构 368 zE336  
12.6.2 薄膜微结构检测 371 %r<rcY  
12.6.3 雕塑薄膜 372 ZEXc%-M  
12.6.4 薄膜化学成分检测 373 G|[=/>~B  
12.7 薄膜非光学特性测量 375 9?A)n4b;  
bH-ub2@qO  
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小呀么小彬彬 2023-05-13 13:08
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