《
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
S D{ )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
6h,!;`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%8[Yo 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,NFI 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
&0qpgl| 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'T cl 习题 146
<]M.K3> 参考文献 146
/D3{EjUE= 第7章 带通滤光片 149
jfY7ich 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
{}$7B p 7.3.2 膜系透射定理 153
6`e7|ilh6 7.3.3 法布里一躏罗干涉仪的透射率计算 155
*7jz(iX 7.3.4 法布里础罗干涉仪透射特性分析 156
rm,`M 7.3.5 特殊带通滤光片信噪比的计算 164
0+* NHiH 7.4 窄带和中等带宽滤光片 164
>Q\Kc=Q| 7.4.1 法布里踊罗干涉滤光片 164
ro{!X, _$, 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
`.W2t5Y 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
qUkMNo3 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
0Ds3wNz 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
$TI^8 3 10.3.3 棱镜偏振分光 258
>HP
`B2Q
H 10.3.4 宽角宽带偏振分光 259
s,HbW%s 10.4 消偏振分光 262
Aqyw 10.4.1 偏振分离的描述 263
j/O~8o& 10.4.2 介质膜消偏振分光设计实例 267
:GXF=Df 10.4.3 金属一介质膜消偏振分光设计实例 271
=@HS 10.4.4 其他消偏振分光设计方法 273
^3;B4tj[ 10.5 分光中的消色差问题 280
6Y9N=\` 习题 281
No^gKh24 参考文献 282
Nd~B$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
)GD7rsC`< 11.4.4 电镀 315
%~u]|q<{ 11.4.5 LB 膜制备技术 315
Vao: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
XkaREE 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