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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。 DPT6]pl"y  
V~dhTdQ5}  
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R 0RxcB tG  
目录 AO7[SHDZ  
第一篇 薄膜元学基本理抢 B"_O!  
第1章 薄膜光学的电磁理论基础 1 PB@IPnB-  
1.1 麦克斯韦方程 1 gE6'A  
1.2 平面电磁波 6 ,H{9`a#+:  
1.2.1 复矢量波动方程一一齐次矢量亥姆霍兹方程 6 ,4Q4{Tx  
1.2.2 理想介质中的平面波解 7 N#ggT9>X  
1.2.3 吸收介质中的平面波解 8 qLCNANWnd  
1.3 平均电磁能流密度光强 9 F{ %*(U  
1.4 电磁波谱、光谱 10 <<0sv9qw1  
习题 12 v#Rh:#7O%U  
参考文献 12 gq?7O<  
第2章 平面光波在两介质分界平面上的反射与透射 14 -V}oFxk]q  
2.1 各向同性理想介质界面的反射与透射 14 ^bv^&V&IB  
2.1.1 S波反射与透射 14 R/oi6EKv  
2.1.2 P波反射与透射 16 s0iG |vw  
2.2 各向同性吸收介质界面的反射与透射 18 lbAhP+B  
2.2.1 S 波反射与透射 18 Z^|N]Ej  
2.2.2 P 波反射与透射 20 ~$u9  
2.3 非均匀介质界面的反射与透射 21 MZV$YD^S  
2.3.1 几何光学近似条件下非均匀介质中的波传播 21 tDRR3=9pX  
2.3.2 任意非均匀介质界面的反射系数方程 24 )h}IZSm  
2.4 各向异性介质界面的反射与透射 30 fbh,V%t7  
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 eUy*0  
2.4.2 平面对称各向异性介质界面的反射与透射 31 u!K1K3T6k  
2.5 反射系数和透射系数随入射角的变化 36 H{Ewj_L  
2.5.1 全反射与倏逝波 36 "Pwa}{  
2.5.2 全透射 37 ]CzK{-W  
2.5.3 反射系数、透射系数振幅和相位随入射角变化 38 .P 1WY  
2.6 反射率和透射率 39 OyO]; Yk  
2.6.1 理想介质分界面的反射率和透射率 40 HEVj K$  
2.6.2 吸收介质分界面的反射率和透射率 41 D./{f8  
2.6.3 空气与金属导体表面的反射率 43 !5} }mf  
习题 44 hVF^ "$  
参考文献 44 7 FE36Ub9  
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 H7Q$k4\l  
3.1 法向阻扰和光学有效导纳的概念 45 PuJ3#H T  
3.2 平面分界面单层均匀介质薄膜的反射与透射 47 -$:; en?  
3.3 平面分界面多层均匀介质薄膜的反射与透射 53 n[Q(q[ULV  
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 q\@Zf}  
3.3.2 多层增透膜和高反射膜的基本构成特点 55 3Z?ornS  
3.4 非均匀介质膜层的特征短阵 61 rQ.zqr  
3.4.1 一阶近似 62 &G"s !:  
3.4.2 二阶近似 63 |`o|;A]  
3.5 各向异性介质薄膜的分层矩阵计算方法 64 MDF_Xr-hZ  
3.5.1 各向异性介质中的矩阵波动方程 64 =Ydrct  
3.5.2 各向异性介质薄膜的矩阵波动方程 66  @/s|<*  
3.5.3 均匀各向异性介质薄膜矩阵波动方程的解 70 !Aj}sh{  
3.5.4 单轴各向异性介质薄膜的特征矩阵 72 $E@n;0P  
3.5.5 非均匀各向异性介质薄膜矩阵波动方程的数值解 74 Uoe{,4T  
3.5.6 单层各向异性介质薄膜的反射与透射 75 c]{}|2u  
习题 79 M 2hZ'  
参考文献 79 D3 C7f'  
第4章 膜系设计图示法 81 8JY0]G6  
4.1 矢量法 81 JN/=x2n.  
4.2 导纳图解法 87 t"4* ]S  
4.2.1 单一等效界面等反射率导纳圆图和等相位导纳圆图 87 G?}?>O  
4.2.2 单层膜系等折射率导纳圆图和等相位导纳圆图 89 tpGT~Y(  
4.2.3 多层膜系等折射率导纳圆图 92 2p&$bf t  
4.3 金属膜导纳圆图 97 5!?5S$>  
4.4 膜系层间电场分布 99 I(*3n"  
习题 100 r.e K;  
参考文献 101 D\THe-Vtr  
第二篇 光学等膜分类反应用 8_}t,BC  
第5章 增透膜 102 RvAgv[8  
5.1 表面反射对光学系统性能的影响 102 A^,E~Z!x  
5.2 基底介质非相干叠加的透射率 104 Q` &#u#  
5.3 透射滤光片组合透射率 106 4;AF\De  
5.4 均匀介质增透膜 107 o4" [{LyT  
5.4.1 单层均匀介质增透膜 107 1O`V_d)  
5.4.2 多层均匀介质增透膜 108 )Jjp^U3Ub  
5.5 非均匀介质增透膜 113 Z9DfwWI2nu  
5.6 入射角变化对透射率的影响 115 ` Tap0V  
5.7 增透膜应用实例液晶显示增透膜 117 @/:4beh  
习题 118 *<sc[..)  
参考文献 118 K80f_ iT 5  
第6章 高反射膜 120 I#2$CSJ  
6.1 反射镜组合的反射率 120 kU/MvoV  
6.2 周期多层膜系的反射率 121 {g.YGO  
6.2.1 周期多层膜系的特征矩阵 121 /F;2wT;  
6.2.2 周期多层膜系的反射率和透射率 122 vcFR Td  
6.3 [HL]m类型的周期多层膜 123 >+J}mo=*  
6.4 (0.5L) H(0.5L)m类型的对称周期多层膜 126 *F1TZ_GS  
6.5 周期多层膜构成的宽带高反射膜 128 S' $;  
6.6 中远红外区域的多层高反射膜 129 }!_z\'u  
6.7 软X 射线区域的多层高反射膜 131 _]zX W  
6.8 金属反射镜 134 3Rb#!tx9  
6.8.1 常用金属反射镜 134 3`&FXgo  
6.8.2 金属一介质反射镜 136 m FTuqujO  
6.9 影响反射特性的因素 137 7n#-3#_mG  
6.10 高反射镜应用实例 143 \oWpyT _  
6.10.1 激光高反射镜 143 !K(  
6.10.2 光刻机系统193nm 高反射膜 144 >UCg3uFj  
6.10.3 DLP/LCoS 技影薄膜宽角度高反射镜 145 5a/A?9?,  
习题 146 7K.75%}  
参考文献 146 JH\:9B+:L  
第7章 带通滤光片 149 z0rYzn?MR  
7.1 带通滤光片的特性描述 149 oT\K P  
7.2 带通滤光片的基本构型一一法布里一咱罗干涉仪及其变形 150 71@ eJQ  
7.3 法布里一咱罗干涉仪透射率计算 151 ![%wM Pp  
7.3.1 单层薄膜反射与透射计算的有效界面法 151 pL,XHR@Iv  
7.3.2 膜系透射定理 153 _\4#I(  
7.3.3 法布里一躏罗干涉仪的透射率计算 155 <q=Zg7zB  
7.3.4 法布里础罗干涉仪透射特性分析 156 )G)6D"5,+G  
7.3.5 特殊带通滤光片信噪比的计算 164 trDw|WA  
7.4 窄带和中等带宽滤光片 164 )!-gT  
7.4.1 法布里踊罗干涉滤光片 164 y-26\eY^P  
7.4.2 窄带平顶多腔带通滤光片 172  skl3/!  
7.4.3 诱导带通滤光片 174 }W'j Dz7O  
7.5 超窄带带通滤光片 183 6m$X7;x}  
7.6 宽带带通滤光片 185 F:m6Mf7L  
7.7 带通滤光片的角特性 186 r x9*/Q0F  
7.8 极远紫外及软X 射线区域带通滤光片 190 yo[Sh6r/9b  
7.9 多通道窄带带通滤光片 192 i975)_X(  
习题 193 hM]Z T5;<  
参考文献 193 &j:e<{@  
第8章 截止滤光片 196 MZ}0.KmaZ  
8.1 截止滤光片的特性描述 196 zd5=W"Y;]  
8.2 吸收型截止滤光片 197 2FuV%\p  
8.3 干涉型截止滤光片 198 i!2k f  
8.3.1 1/4波长周期膜系的透射特性 198 I-^sJ@V;  
8.3.2 周期对称膜系的光学等效导纳和等效相位 199 :j`f%Vg~x  
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 XnP?hw%  
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 tF),Sn|*  
8.3.5 透射带内波纹的压缩 208 UWO3sZpU  
8.3.6 截止带的展宽 210 %JBLp xnq  
8.3.7 透射带的展宽和压缩 212 '/<\X{l8  
8.4 金属介质膜截止滤光片 218 ^>E>\uz0v  
8.5 热反射镜、冷反射镜和太阳能电池覆盖膜 218 v'?Smd1v /  
习题 221 -]^JaQw  
参考文献 221 Y#c439&  
第9章 带阻滤光片 223 `T*Y1@FV  
9.1 带阻滤光片的特性描述 223 [RKk-8I  
9.2 周期对称膜系构成的带阻滤光片 223 pG"wQ  
9.2.1 单个周期对称膜层的等效导纳和等效相位 224 {{G3^ysa  
9.2.2 多层膜透射率的不变特性 224 t)j$lmQn  
9.2.3 周期对称多层膜通带内波纹的压缩 227 xy:Mb =r  
9.2.4 四种介质周期对称膜系构成的带阻滤光片 230 0JtM|Mg  
9.3 非周期对称多层膜构成的带阻滤光片 231 h F+aL  
9.4 正弦周期折射率带阻滤光片 232 R{c~jjd  
9.4.1 正弦周期折射率带阻滤光片的基本构成特点 233 I8!>7`L  
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 ,G0"T~  
习题 241 U Y*`R  
参考文献 241 9_wDh0b~p  
第10章 分光镜 243 J.JD8o9sa  
10.1 中性分光镜 243 w\i]z1  
10.1.1 金属膜中性分光 244 ~E 6sY  
10.1.2 介质膜中性分光 245 R=.?el  
10.1.3 金属介质膜中性分光 247 <B>qE a_I  
10.2 双色分光镜 249 .<?7c!ho  
10.3 偏振分光 254 YT?Lt!cl=  
10.3.1 偏振特性的描述 254 Jd/d\P  
10.3.2 平板偏振分光镜 255 YD[AgToo0  
10.3.3 棱镜偏振分光 258 Ml c_w19C9  
10.3.4 宽角宽带偏振分光 259 Ze>R@rK  
10.4 消偏振分光 262 o*A, 6y  
10.4.1 偏振分离的描述 263 Yr{hJGw[  
10.4.2 介质膜消偏振分光设计实例 267 tRI<K  
10.4.3 金属一介质膜消偏振分光设计实例 271 ;-"!p  
10.4.4 其他消偏振分光设计方法 273 ,ASNa^7/>  
10.5 分光中的消色差问题 280 ~8&->?{  
习题 281 h;vY=r-  
参考文献 282 P<X?  
第二篇 薄膜扶术基础 b4wT3  
第11章 薄膜制备技术 283 Psf'^42(v  
11.1 真空技术简介 283 aPlEM_escS  
11.1.1 真空的基本知识 283 WYF8?1dt +  
11.1.2 真空的获得 284 A5F (-  
11.1.3 真空的测量 286 *~GI-h  
11.2 薄膜制备方法物理气相沉积 289 >"IG\//I  
11.2.1 蒸镀法 289 %Qz<Lk">.  
11.2.2 溅射法 300 I(7 GVYM  
11.3 薄膜制备方法化学气相沉积 306 ,sSo\%  
11.3.1 化学气相沉积的原理 307 o5J6Xi0+  
11.3.2 常压化学气相沉积 308 Fc[vs52  
11.3.3 低压化学气相沉积 308 Q\s+w){f%  
11.3.4 等离子体增强化学气相沉积 309 c`x4."m  
11.3.5 光化学气相沉积 310 w_>\Yd[  
11.3.6 金属有机化学气相沉积 311 oUsfO-dET^  
11.3.7 原子层沉积 312 !S&/Zp  
11.4 薄膜制备方法一一液相沉积 313 423%K$710  
11.4.1 化学镀 313 .lj5pmD  
11.4.2 阳极氧化法 314 ]8wm1_qV  
11.4.3 溶胶一凝胶法 314 4A"nm6  
11.4.4 电镀 315 ?8kFAf~  
11.4.5 LB 膜制备技术 315 ,j>FC j>  
11.5 光刻蚀 316 #Pk{emYW  
11.5.1 光刻工艺 316 z59;Qk  
11.5.2 光刻胶 317 l?"^2in .  
11.5.3 掩模 318 6 8n ;#-X  
11.5.4 曝光 318 O)V;na  
11.5.5 刻蚀方法 318 jA{B G_  
11.5.6 无掩模刻蚀 321 2He R1m<  
11.5.7 刻蚀图形及折射率 323 e.L&A|  
习题 323 ;]xc}4@=mg  
参考文献 324 ]:@{tX 7c  
第12章 光学薄膜检测技术 326 |LJv*  
12.1 光谱分析技术基础 326 e;~(7/1  
12.1.1 光度计和光谱仪的基本构成 326 Y(`Bc8h  
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 b=BNbmX  
12.2 薄膜透射率和反射率测量 333 `D=OEc  
12.2.1 透射率测量 333 >{(c\oMD  
12.2.2 反射率测量 334 du }HTrsC  
12.3 薄膜吸收和散射测量 338 -[vw 8  
12.3.1 吸收测量 338 3}g>/F ~  
12.3.2 散射测量 342 %JPr 7 }  
12.3.3 薄膜表面轮廓及粗糙度测量 344 837:;<T  
12.4 光学薄膜常数测量 347 N:Q.6_%^  
12.4.1 光度法 348 PW%ith1)<  
12.4.2 全反射衰减法 354 Ff>X='{  
12.4.3 椭圆偏振法 357 ORKJy )*"  
12.5 光学薄膜激光损伤阔值检测 358 :9L}jz  
12.5.1 光学薄膜激光损伤机理 359 yj'lHC  
12.5.2 影响光学薄膜激光损伤阔值的因素 360 F$4=7Njv  
12.5.3 激光损伤阂值测量方法 362 c{to9Lk.#  
12.5.4 提高光学薄膜损伤阂值的途径 366  Q'cWqr  
12.6 薄膜微结构和化学成分检测 368 FTEC=j$ln  
12.6.1 薄膜微结构 368  * ;Q#UH  
12.6.2 薄膜微结构检测 371 D@ sMCR  
12.6.3 雕塑薄膜 372 x&u@!# d]  
12.6.4 薄膜化学成分检测 373 + AjV0#n  
12.7 薄膜非光学特性测量 375 E$8-8[  
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