《薄膜光学与薄膜技术基础》

发布:cyqdesign 2020-06-01 23:03 阅读:7921
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。 (x?Tjyzw  
T:zM]%Xh  
("r:L<xe&  
目录 m(}}%VeR"z  
第一篇 薄膜元学基本理抢 SD{)Sq  
第1章 薄膜光学的电磁理论基础 1 2H0BNrYM  
1.1 麦克斯韦方程 1 s;=C&N5g  
1.2 平面电磁波 6 D6l. x]K  
1.2.1 复矢量波动方程一一齐次矢量亥姆霍兹方程 6 al-rgh  
1.2.2 理想介质中的平面波解 7 #^Pab^Y3r-  
1.2.3 吸收介质中的平面波解 8 b GI){0A  
1.3 平均电磁能流密度光强 9 uwr7 .\7  
1.4 电磁波谱、光谱 10 deVnAu =  
习题 12 3fB]uq+eD%  
参考文献 12 >`SeX:  
第2章 平面光波在两介质分界平面上的反射与透射 14 4#7*B yvf  
2.1 各向同性理想介质界面的反射与透射 14 <Z<meB[g  
2.1.1 S波反射与透射 14 V>,=%r4f  
2.1.2 P波反射与透射 16 _ZFEo< `'  
2.2 各向同性吸收介质界面的反射与透射 18 r 1jt~0&K  
2.2.1 S 波反射与透射 18 c-}[v<o  
2.2.2 P 波反射与透射 20 W]7/ e  
2.3 非均匀介质界面的反射与透射 21 lw[c+F7  
2.3.1 几何光学近似条件下非均匀介质中的波传播 21 <F(2D<d{;)  
2.3.2 任意非均匀介质界面的反射系数方程 24 YURMXbj  
2.4 各向异性介质界面的反射与透射 30 Z b$]9(RS  
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 e0(aRN{W  
2.4.2 平面对称各向异性介质界面的反射与透射 31 +egwZ$5I  
2.5 反射系数和透射系数随入射角的变化 36 m%apGp'=1  
2.5.1 全反射与倏逝波 36 6hv.;n};  
2.5.2 全透射 37 g#^MO]pY  
2.5.3 反射系数、透射系数振幅和相位随入射角变化 38 Bf;_~1+vLG  
2.6 反射率和透射率 39 &KAe+~aPm  
2.6.1 理想介质分界面的反射率和透射率 40 6 h,!;`8O  
2.6.2 吸收介质分界面的反射率和透射率 41 {GLGDEb  
2.6.3 空气与金属导体表面的反射率 43 H?8'(  
习题 44 D9A%8o  
参考文献 44 geqP.MR  
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 rzn,N FI  
3.1 法向阻扰和光学有效导纳的概念 45 i!e8-gVMP&  
3.2 平面分界面单层均匀介质薄膜的反射与透射 47 UO@K:n  
3.3 平面分界面多层均匀介质薄膜的反射与透射 53 O>1Cx4s5  
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 (IVhj^dQm  
3.3.2 多层增透膜和高反射膜的基本构成特点 55 AH5;6Q  
3.4 非均匀介质膜层的特征短阵 61 ^Y%_{   
3.4.1 一阶近似 62 M3O !jN~  
3.4.2 二阶近似 63 &0q pgl|  
3.5 各向异性介质薄膜的分层矩阵计算方法 64 #Gg^QJ*  
3.5.1 各向异性介质中的矩阵波动方程 64 A$5M.  
3.5.2 各向异性介质薄膜的矩阵波动方程 66 D_0Vu/v  
3.5.3 均匀各向异性介质薄膜矩阵波动方程的解 70 C-;w}  
3.5.4 单轴各向异性介质薄膜的特征矩阵 72 ){"?@1vP  
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 OQB7C0+ &  
3.5.6 单层各向异性介质薄膜的反射与透射 75 W_JO~P  
习题 79 E'DHO2 Y  
参考文献 79 T-6<qh  
第4章 膜系设计图示法 81 $=N?[h&4  
4.1 矢量法 81 qrw  
4.2 导纳图解法 87 6X%g-aTs  
4.2.1 单一等效界面等反射率导纳圆图和等相位导纳圆图 87 n"6L\u  
4.2.2 单层膜系等折射率导纳圆图和等相位导纳圆图 89 =!^ gQ0~4  
4.2.3 多层膜系等折射率导纳圆图 92 v /c]=/  
4.3 金属膜导纳圆图 97 T!KwRxJ23  
4.4 膜系层间电场分布 99 S* O. ?  
习题 100 ZDbe]9#Xh  
参考文献 101 LrbD%2U$j5  
第二篇 光学等膜分类反应用 _7<{+Zzm  
第5章 增透膜 102 pF8 #H~  
5.1 表面反射对光学系统性能的影响 102 ~~h#2SX  
5.2 基底介质非相干叠加的透射率 104 3S7"P$q  
5.3 透射滤光片组合透射率 106 UWvVYdy7  
5.4 均匀介质增透膜 107 ,_RNZ sa;&  
5.4.1 单层均匀介质增透膜 107 )B0%"0?`8  
5.4.2 多层均匀介质增透膜 108 0~^RHb.NA8  
5.5 非均匀介质增透膜 113 Tgr,1) T  
5.6 入射角变化对透射率的影响 115 %8tE*3iUF  
5.7 增透膜应用实例液晶显示增透膜 117 > ]^'h  
习题 118 0zB[seyE  
参考文献 118 O.(2  
第6章 高反射膜 120 tj[E!  
6.1 反射镜组合的反射率 120 r.\L@Y<  
6.2 周期多层膜系的反射率 121 V)>?[  
6.2.1 周期多层膜系的特征矩阵 121 -m%`Di!E  
6.2.2 周期多层膜系的反射率和透射率 122 OpEH4X.Z  
6.3 [HL]m类型的周期多层膜 123 ()?83Xj[c  
6.4 (0.5L) H(0.5L)m类型的对称周期多层膜 126 ' 1gfXC  
6.5 周期多层膜构成的宽带高反射膜 128 >9dD7FH  
6.6 中远红外区域的多层高反射膜 129 lt&(S)  
6.7 软X 射线区域的多层高反射膜 131 P$#:$U @  
6.8 金属反射镜 134 1d<Uwb>  
6.8.1 常用金属反射镜 134 4>>=TJ!M  
6.8.2 金属一介质反射镜 136 d/&> `[i  
6.9 影响反射特性的因素 137 '6 F-%  
6.10 高反射镜应用实例 143 i9DD)Y<  
6.10.1 激光高反射镜 143 }Pg}"fb^  
6.10.2 光刻机系统193nm 高反射膜 144 ZhA_d#qH  
6.10.3 DLP/LCoS 技影薄膜宽角度高反射镜 145 *c94'Tcl  
习题 146 <]M. K3>  
参考文献 146 /D3{EjUE=  
第7章 带通滤光片 149 j fY7ich  
7.1 带通滤光片的特性描述 149 /q]rA  
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 2H)4}5H  
7.3 法布里一咱罗干涉仪透射率计算 151 !B}9gT  
7.3.1 单层薄膜反射与透射计算的有效界面法 151 {}$7Bp  
7.3.2 膜系透射定理 153 6`e7|ilh6  
7.3.3 法布里一躏罗干涉仪的透射率计算 155 *7jz(iX  
7.3.4 法布里础罗干涉仪透射特性分析 156 rm,`M  
7.3.5 特殊带通滤光片信噪比的计算 164 0+*NHiH  
7.4 窄带和中等带宽滤光片 164 >Q\Kc=Q|  
7.4.1 法布里踊罗干涉滤光片 164 ro{!X,_$,  
7.4.2 窄带平顶多腔带通滤光片 172 7#0buXBg  
7.4.3 诱导带通滤光片 174 `.W2t5 Y  
7.5 超窄带带通滤光片 183 'j6O2=1  
7.6 宽带带通滤光片 185 tTLg;YjN  
7.7 带通滤光片的角特性 186 >5t%_/yeB  
7.8 极远紫外及软X 射线区域带通滤光片 190 @i1e0;\  
7.9 多通道窄带带通滤光片 192 }oRBQP^&K  
习题 193 ZNX38<3h  
参考文献 193 h^yqrDyJ  
第8章 截止滤光片 196 pa[/6(  
8.1 截止滤光片的特性描述 196 qUkM No3  
8.2 吸收型截止滤光片 197 =1l6( pJ  
8.3 干涉型截止滤光片 198 _5jT}I<k  
8.3.1 1/4波长周期膜系的透射特性 198 _F;v3|`D@<  
8.3.2 周期对称膜系的光学等效导纳和等效相位 199 0D s3wNz  
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 ) CP  
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 @Nek;xJ  
8.3.5 透射带内波纹的压缩 208 KhHFJo[8sf  
8.3.6 截止带的展宽 210 "La;$7ds  
8.3.7 透射带的展宽和压缩 212 "]+g5G  
8.4 金属介质膜截止滤光片 218 O,Q.-  
8.5 热反射镜、冷反射镜和太阳能电池覆盖膜 218 T }}2J/sj  
习题 221 qz-QVY,  
参考文献 221 >.iF,[.[F<  
第9章 带阻滤光片 223 M6)  G_-  
9.1 带阻滤光片的特性描述 223 j~Aq-8R=  
9.2 周期对称膜系构成的带阻滤光片 223 h+FM?ct6}  
9.2.1 单个周期对称膜层的等效导纳和等效相位 224 f2i:I1 p("  
9.2.2 多层膜透射率的不变特性 224 sS>b}u+v#!  
9.2.3 周期对称多层膜通带内波纹的压缩 227 o}OY,P  
9.2.4 四种介质周期对称膜系构成的带阻滤光片 230 0ns\:2)cEB  
9.3 非周期对称多层膜构成的带阻滤光片 231 kJWg},-\  
9.4 正弦周期折射率带阻滤光片 232 >NRppPqL  
9.4.1 正弦周期折射率带阻滤光片的基本构成特点 233 iVXt@[  
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 o|kykxcq  
习题 241 ,@`?I6nKy  
参考文献 241 }e?H(nZS7h  
第10章 分光镜 243 FZr/trP~  
10.1 中性分光镜 243 6_Fr\H  
10.1.1 金属膜中性分光 244 P!eo#b^S  
10.1.2 介质膜中性分光 245 oN7SmP_  
10.1.3 金属介质膜中性分光 247 +1ICX  
10.2 双色分光镜 249 pM?;QG;jA  
10.3 偏振分光 254 O *sU|jeO  
10.3.1 偏振特性的描述 254 $C4~v  
10.3.2 平板偏振分光镜 255 $TI^8 3  
10.3.3 棱镜偏振分光 258 >HP `B2Q H  
10.3.4 宽角宽带偏振分光 259 s,HbW%s  
10.4 消偏振分光 262  Aqy w  
10.4.1 偏振分离的描述 263 j/O~8o&  
10.4.2 介质膜消偏振分光设计实例 267 :GXF=Df  
10.4.3 金属一介质膜消偏振分光设计实例 271 =@HS  
10.4.4 其他消偏振分光设计方法 273 ^3;B4tj[  
10.5 分光中的消色差问题 280 6Y9N= \`  
习题 281 No^gKh24  
参考文献 282 Nd~B$venh  
第二篇 薄膜扶术基础 X0lPRk53(  
第11章 薄膜制备技术 283 V(MYReaPC]  
11.1 真空技术简介 283 ,i2-  
11.1.1 真空的基本知识 283 [jMN*p?  
11.1.2 真空的获得 284 xE/?ncTK^  
11.1.3 真空的测量 286 e97G]XLR  
11.2 薄膜制备方法物理气相沉积 289 Fc~G*Gz~Z|  
11.2.1 蒸镀法 289 SH%NYjj  
11.2.2 溅射法 300 O=B =0  
11.3 薄膜制备方法化学气相沉积 306 0HzqU31%l@  
11.3.1 化学气相沉积的原理 307 77P\:xc  
11.3.2 常压化学气相沉积 308 fkA+:j~z_  
11.3.3 低压化学气相沉积 308 b}[S+G-9W  
11.3.4 等离子体增强化学气相沉积 309 "tJ+v*E  
11.3.5 光化学气相沉积 310 smP4KC"I(d  
11.3.6 金属有机化学气相沉积 311 <LHhs <M'  
11.3.7 原子层沉积 312 wZqYtJ  
11.4 薄膜制备方法一一液相沉积 313 pRd.KY -<  
11.4.1 化学镀 313 ;J%:DD  
11.4.2 阳极氧化法 314 3:)z+#Uk6  
11.4.3 溶胶一凝胶法 314 )GD7 rsC`<  
11.4.4 电镀 315 %~u]|q<{  
11.4.5 LB 膜制备技术 315 V ao:9 ~  
11.5 光刻蚀 316 F2"fOS  
11.5.1 光刻工艺 316 WyN ;lId  
11.5.2 光刻胶 317  F B]Y~;(  
11.5.3 掩模 318 $%bSRvA  
11.5.4 曝光 318 Xka REE  
11.5.5 刻蚀方法 318 66yw[,Y  
11.5.6 无掩模刻蚀 321 ]}2)U  
11.5.7 刻蚀图形及折射率 323 =RoG?gd{R  
习题 323 3BFOZV+  
参考文献 324 UcRP/LR%C  
第12章 光学薄膜检测技术 326 f1 ;  
12.1 光谱分析技术基础 326 O0  'iq^g  
12.1.1 光度计和光谱仪的基本构成 326 g`Z=Y7jLH  
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 CMt<oT6.?  
12.2 薄膜透射率和反射率测量 333 @\K[WqF$$q  
12.2.1 透射率测量 333 c+Q'4E0 |  
12.2.2 反射率测量 334 }w0pi  
12.3 薄膜吸收和散射测量 338 &7L7|{18  
12.3.1 吸收测量 338 CIudtY(:  
12.3.2 散射测量 342 MmF&jd-=  
12.3.3 薄膜表面轮廓及粗糙度测量 344 0SQ!lr  
12.4 光学薄膜常数测量 347 *uvM6F$ut  
12.4.1 光度法 348 19 !?oeOU  
12.4.2 全反射衰减法 354 p~D}Iyww1_  
12.4.3 椭圆偏振法 357 )U/jD  
12.5 光学薄膜激光损伤阔值检测 358 56v G R(  
12.5.1 光学薄膜激光损伤机理 359 amBg<P`'_  
12.5.2 影响光学薄膜激光损伤阔值的因素 360 d0El2Ct8  
12.5.3 激光损伤阂值测量方法 362 U3(+8}Q  
12.5.4 提高光学薄膜损伤阂值的途径 366 8z=# 0+0  
12.6 薄膜微结构和化学成分检测 368 m,.Y:2?*V  
12.6.1 薄膜微结构 368 |[\;.gT K  
12.6.2 薄膜微结构检测 371 o) )` "^  
12.6.3 雕塑薄膜 372 _imuyt".+  
12.6.4 薄膜化学成分检测 373 D"7}&Ry:  
12.7 薄膜非光学特性测量 375 KC/O EJ`  
6^`iuC5  
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最新评论

cyqdesign 2020-06-28 22:28
shancjb:有没有电子版呀可以下载? (2020-06-28 22:24)  kwjO5 OC8  
[ZWAXl $  
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
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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
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1250288535 2021-10-11 14:54
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七七0 2021-11-08 11:06
学习一下,谢谢 m.D8@[y  
18961721564 2022-04-26 21:46
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viavi1109 2022-08-09 13:24
看看看 J4+K)gWB  
轩zjw哥 2022-09-29 22:07
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12
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