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cyqdesign 2019-06-04 10:01

薄膜光学与薄膜技术基础(曹建章 著)

《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。 ~U}0=lRVS  
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g:8k,1y5  
目录 eaB6e@]@  
第一篇 薄膜元学基本理抢 fAYp\ k  
第1章 薄膜光学的电磁理论基础 1 3qggdi  
1.1 麦克斯韦方程 1 Qa>t$`o`  
1.2 平面电磁波 6 UXgeL2`;  
1.2.1 复矢量波动方程一一齐次矢量亥姆霍兹方程 6 b v5BV  
1.2.2 理想介质中的平面波解 7 J;wDvt]]1  
1.2.3 吸收介质中的平面波解 8 1)Z4 (_  
1.3 平均电磁能流密度光强 9 *QH~ z2:[  
1.4 电磁波谱、光谱 10 ecvQEK2L  
习题 12 C)hS^D:  
参考文献 12 1K\z amBg  
第2章 平面光波在两介质分界平面上的反射与透射 14 #l 7(W G  
2.1 各向同性理想介质界面的反射与透射 14 1#}}:  
2.1.1 S波反射与透射 14 DsX+/)d  
2.1.2 P波反射与透射 16 [SJ3FZ<  
2.2 各向同性吸收介质界面的反射与透射 18 "d"6.ND  
2.2.1 S 波反射与透射 18 ZB+~0[C  
2.2.2 P 波反射与透射 20 oDW)2*8yF  
2.3 非均匀介质界面的反射与透射 21 q!f'?yFYK  
2.3.1 几何光学近似条件下非均匀介质中的波传播 21 uSQRI9/ir2  
2.3.2 任意非均匀介质界面的反射系数方程 24 B5v5D[ o5  
2.4 各向异性介质界面的反射与透射 30 tw k  
2.4.1 平面对称各向异性介质中麦克斯韦方程的分量形式 31 FIu|eW+<l  
2.4.2 平面对称各向异性介质界面的反射与透射 31 ^J~5k,7jX  
2.5 反射系数和透射系数随入射角的变化 36 V10JExsJ  
2.5.1 全反射与倏逝波 36  }o[N B  
2.5.2 全透射 37 'u}OeS"f  
2.5.3 反射系数、透射系数振幅和相位随入射角变化 38 1EiSxf  
2.6 反射率和透射率 39 R/EpfYOX  
2.6.1 理想介质分界面的反射率和透射率 40 2,'~'  
2.6.2 吸收介质分界面的反射率和透射率 41 OjWg>v\ v  
2.6.3 空气与金属导体表面的反射率 43 1 EL#T&  
习题 44 pd dumbp  
参考文献 44 %1\~OnT  
第3章 平面光波在平界面层状介质薄膜中的反射与透射 45 U5:5$T,C  
3.1 法向阻扰和光学有效导纳的概念 45 {&TP&_|H  
3.2 平面分界面单层均匀介质薄膜的反射与透射 47 '+&!;Jj,  
3.3 平面分界面多层均匀介质薄膜的反射与透射 53 hm, H3pN  
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 0g'MF  S  
3.3.2 多层增透膜和高反射膜的基本构成特点 55 #b,! N  
3.4 非均匀介质膜层的特征短阵 61 z?<Xx?Kk  
3.4.1 一阶近似 62 <IBWA0A=8a  
3.4.2 二阶近似 63 A=96N@m6  
3.5 各向异性介质薄膜的分层矩阵计算方法 64 HC!5AJ&+}v  
3.5.1 各向异性介质中的矩阵波动方程 64 @Ta0v:Y  
3.5.2 各向异性介质薄膜的矩阵波动方程 66 o)WzZ,\F^J  
3.5.3 均匀各向异性介质薄膜矩阵波动方程的解 70 s{uSU1lQn  
3.5.4 单轴各向异性介质薄膜的特征矩阵 72 U+G8Hs/y  
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 1EMrXnv,  
3.5.6 单层各向异性介质薄膜的反射与透射 75 EG!Nsb^,  
习题 79 [hJ ASX9  
参考文献 79 @HQqHO&N  
第4章 膜系设计图示法 81 ~P fk   
4.1 矢量法 81 ^XT;n  
4.2 导纳图解法 87 yk0^m/=C(  
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 K!a7Hg  
4.2.2 单层膜系等折射率导纳圆图和等相位导纳圆图 89 `3^%ft~l  
4.2.3 多层膜系等折射率导纳圆图 92 Z{^Pnit  
4.3 金属膜导纳圆图 97 f?lnBvT|b  
4.4 膜系层间电场分布 99 LS/ZZAN u  
习题 100 Zx&=K"  
参考文献 101 J3 xi5S  
第二篇 光学等膜分类反应用 0ZJrK\K;  
第5章 增透膜 102 NQx>u  
5.1 表面反射对光学系统性能的影响 102 Dc9Fb^]QOG  
5.2 基底介质非相干叠加的透射率 104 QfV:&b`  
5.3 透射滤光片组合透射率 106 Zt \3y  
5.4 均匀介质增透膜 107 J9&#);(  
5.4.1 单层均匀介质增透膜 107 DD'RSV5]  
5.4.2 多层均匀介质增透膜 108 *5mJA -[B+  
5.5 非均匀介质增透膜 113 {# N,&?[  
5.6 入射角变化对透射率的影响 115 9gFfbvd  
5.7 增透膜应用实例液晶显示增透膜 117 eB_ M *+^  
习题 118 ow9Vj$m  
参考文献 118 b\vL^\bX8  
第6章 高反射膜 120 8b X?HeYrr  
6.1 反射镜组合的反射率 120 2Uy}#n|)r  
6.2 周期多层膜系的反射率 121 b v 4  
6.2.1 周期多层膜系的特征矩阵 121 72\o6{BiC  
6.2.2 周期多层膜系的反射率和透射率 122 ^. ~ F_  
6.3 [HL]m类型的周期多层膜 123 DfZ)gqp/Av  
6.4 (0.5L) H(0.5L)m类型的对称周期多层膜 126 2NF#mWZ(s  
6.5 周期多层膜构成的宽带高反射膜 128 E9Hyd #A  
6.6 中远红外区域的多层高反射膜 129 K7},X01^  
6.7 软X 射线区域的多层高反射膜 131 Uc0Sb  
6.8 金属反射镜 134 /mQ9} E4X  
6.8.1 常用金属反射镜 134 ^,#MfF6  
6.8.2 金属一介质反射镜 136 6oLZH6fG  
6.9 影响反射特性的因素 137 yHmNO*(  
6.10 高反射镜应用实例 143 S~ZRqL7Z O  
6.10.1 激光高反射镜 143 {^@qfkZz^  
6.10.2 光刻机系统193nm 高反射膜 144 .~%,eF;l$  
6.10.3 DLP/LCoS 技影薄膜宽角度高反射镜 145 |#5_VEG  
习题 146 J';XAB }  
参考文献 146 $uUJV% EX  
第7章 带通滤光片 149 }4_c~)9Q  
7.1 带通滤光片的特性描述 149 (!koz'f  
7.2 带通滤光片的基本构型一一法布里一咱罗干涉仪及其变形 150 +~?K@n  
7.3 法布里一咱罗干涉仪透射率计算 151 ?>iZ){0,  
7.3.1 单层薄膜反射与透射计算的有效界面法 151 {%8=qJ3@  
7.3.2 膜系透射定理 153 VMW<?V 2Z  
7.3.3 法布里一躏罗干涉仪的透射率计算 155 (h27SLYm  
7.3.4 法布里础罗干涉仪透射特性分析 156 k(wJ6pc  
7.3.5 特殊带通滤光片信噪比的计算 164 trg&^{D<  
7.4 窄带和中等带宽滤光片 164 ZIJTGa}B q  
7.4.1 法布里踊罗干涉滤光片 164 QW>(LGG=  
7.4.2 窄带平顶多腔带通滤光片 172 PF] Vt  
7.4.3 诱导带通滤光片 174 XaYgl&x'!x  
7.5 超窄带带通滤光片 183 ; Rd\yAG  
7.6 宽带带通滤光片 185 pjNH0mZ  
7.7 带通滤光片的角特性 186 N4wMAT:h  
7.8 极远紫外及软X 射线区域带通滤光片 190 2"B3Q:0he|  
7.9 多通道窄带带通滤光片 192 (Ek=0;Cr  
习题 193 6EkD(w  
参考文献 193 5YgUk[J  
第8章 截止滤光片 196 Eq'oy~.oV  
8.1 截止滤光片的特性描述 196 f/e2td*A  
8.2 吸收型截止滤光片 197 }9>X M  
8.3 干涉型截止滤光片 198 Bk8 '*O/)  
8.3.1 1/4波长周期膜系的透射特性 198 `*Jw[Bnh8  
8.3.2 周期对称膜系的光学等效导纳和等效相位 199 FUKE.Uxd  
8.3.3 [(0.5H)L(0.5H)]和[ (0.5L) H(0.5L)]类型对称膜系的光学等效导纳和等效相位 201 <P<^,aC/j  
8.3.4 [(0.5H)L(0.5H)Jm 和[(0.5L) H(0.5L)]m类型周期对称膜系的透射率 203 {#%;HqP  
8.3.5 透射带内波纹的压缩 208 p&(~c/0  
8.3.6 截止带的展宽 210 P8;f^3V(+/  
8.3.7 透射带的展宽和压缩 212 !GBGC|avE  
8.4 金属介质膜截止滤光片 218 -I{J]L$S #  
8.5 热反射镜、冷反射镜和太阳能电池覆盖膜 218 ^<nN~@j  
习题 221  eZ +uW0  
参考文献 221 RYKV?f#[H  
第9章 带阻滤光片 223 bHH=MLZR:  
9.1 带阻滤光片的特性描述 223  P7 p'j  
9.2 周期对称膜系构成的带阻滤光片 223 91bJ7%  
9.2.1 单个周期对称膜层的等效导纳和等效相位 224 da53XEF&  
9.2.2 多层膜透射率的不变特性 224 4r>buEU  
9.2.3 周期对称多层膜通带内波纹的压缩 227 9{5 c}bX  
9.2.4 四种介质周期对称膜系构成的带阻滤光片 230 Id'@!U:NA  
9.3 非周期对称多层膜构成的带阻滤光片 231 X5eTj  
9.4 正弦周期折射率带阻滤光片 232 5zsXqBG  
9.4.1 正弦周期折射率带阻滤光片的基本构成特点 233 $; t#pN/`  
9.4.2 正弦周期折射率带阻滤光片设计的傅里叶变换方法 234 !;YQQ<D  
习题 241 Zc57]~  
参考文献 241 "rI By  
第10章 分光镜 243 ,JmA e6  
10.1 中性分光镜 243 hX@.k|Yd  
10.1.1 金属膜中性分光 244 A[m4do  
10.1.2 介质膜中性分光 245 =m= utd8  
10.1.3 金属介质膜中性分光 247 >SZ9,K4Gs  
10.2 双色分光镜 249 G0eJ<*|_ 3  
10.3 偏振分光 254 zwKm;;v8  
10.3.1 偏振特性的描述 254 CmPix]YMQ  
10.3.2 平板偏振分光镜 255 5CuK\<  
10.3.3 棱镜偏振分光 258 ^#L?HIM  
10.3.4 宽角宽带偏振分光 259 A4W61f  
10.4 消偏振分光 262 'zhw]L;'g  
10.4.1 偏振分离的描述 263 ^6 sT$set  
10.4.2 介质膜消偏振分光设计实例 267 q3E_.{t  
10.4.3 金属一介质膜消偏振分光设计实例 271 !j.jvI%e;  
10.4.4 其他消偏振分光设计方法 273 _A .?:'-  
10.5 分光中的消色差问题 280 #/9(^6f:  
习题 281 K*Tvo `  
参考文献 282 kM\O2 ay  
第二篇 薄膜扶术基础 ;zO(bj>  
第11章 薄膜制备技术 283 = pS\gLQu  
11.1 真空技术简介 283 'yM)>]u"  
11.1.1 真空的基本知识 283 KCed!OJ+  
11.1.2 真空的获得 284 \$h LhYz-  
11.1.3 真空的测量 286 S:"t]gbF =  
11.2 薄膜制备方法物理气相沉积 289 +xlxhF  
11.2.1 蒸镀法 289 w{"GA ~=  
11.2.2 溅射法 300 Z qg(\  
11.3 薄膜制备方法化学气相沉积 306 0R2 AhA#  
11.3.1 化学气相沉积的原理 307 3rZ"T  
11.3.2 常压化学气相沉积 308 Wwf#PcC]  
11.3.3 低压化学气相沉积 308 ?%h JZm;  
11.3.4 等离子体增强化学气相沉积 309 pTK|u!fs  
11.3.5 光化学气相沉积 310 K/u`W z~A  
11.3.6 金属有机化学气相沉积 311 =#<hT s  
11.3.7 原子层沉积 312 <z|? C  
11.4 薄膜制备方法一一液相沉积 313 %d9UWQ  
11.4.1 化学镀 313 Ga%]$4u  
11.4.2 阳极氧化法 314 hqY9\,.C  
11.4.3 溶胶一凝胶法 314 3HA$k[%7P  
11.4.4 电镀 315 v;;X2 a1k  
11.4.5 LB 膜制备技术 315 \6Ze H  
11.5 光刻蚀 316 E `)p,{T  
11.5.1 光刻工艺 316 AAdRuO{l1  
11.5.2 光刻胶 317 q $`:/ ehw  
11.5.3 掩模 318 K0\a+6kh  
11.5.4 曝光 318 d/(=q  
11.5.5 刻蚀方法 318 j#U?'g  
11.5.6 无掩模刻蚀 321 43-%")bH  
11.5.7 刻蚀图形及折射率 323 W &4`eB/4}  
习题 323 38Z"9  
参考文献 324 H+3I[`v  
第12章 光学薄膜检测技术 326 Em@h5V  
12.1 光谱分析技术基础 326 h ;5 -X7  
12.1.1 光度计和光谱仪的基本构成 326 EBM\p+x&  
12.1.2 紫外一可见光分光光度计和傅里叶变换红外光谱仪 330 ,/W< E  
12.2 薄膜透射率和反射率测量 333 r[Q$w>  
12.2.1 透射率测量 333 g#_?Vxt  
12.2.2 反射率测量 334 %MP s}B  
12.3 薄膜吸收和散射测量 338 !r.}y|t?;  
12.3.1 吸收测量 338 VJCh5t*  
12.3.2 散射测量 342 {zUc*9  
12.3.3 薄膜表面轮廓及粗糙度测量 344 ["Q8`vV0WO  
12.4 光学薄膜常数测量 347 #fGb M!3p  
12.4.1 光度法 348 ^l^_K)tw*  
12.4.2 全反射衰减法 354 %1VMwqC]E  
12.4.3 椭圆偏振法 357 oJ8_hk<Va8  
12.5 光学薄膜激光损伤阔值检测 358 pLzsL>6h  
12.5.1 光学薄膜激光损伤机理 359 >W'SG3Hmc  
12.5.2 影响光学薄膜激光损伤阔值的因素 360 =b%J@}m`&  
12.5.3 激光损伤阂值测量方法 362 hDlk! #*  
12.5.4 提高光学薄膜损伤阂值的途径 366 \Zf&&7v  
12.6 薄膜微结构和化学成分检测 368 31>k3IP&  
12.6.1 薄膜微结构 368 0uU%jN$  
12.6.2 薄膜微结构检测 371 /"CKVQ  
12.6.3 雕塑薄膜 372 @LL&ggV?  
12.6.4 薄膜化学成分检测 373 o@LjSQ5!  
12.7 薄膜非光学特性测量 375 N`Bt|#R  
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