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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。 v !Kw< fp|  
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目录 Uo_tUp_Q  
第一篇 薄膜元学基本理抢 RQvVR  
第1章 薄膜光学的电磁理论基础 1 6Bm9?eU0  
1.1 麦克斯韦方程 1 68'>Zbelb  
1.2 平面电磁波 6 DV]7.Bm  
1.2.1 复矢量波动方程一一齐次矢量亥姆霍兹方程 6 %im#ww L%  
1.2.2 理想介质中的平面波解 7 TE-;X,gDV_  
1.2.3 吸收介质中的平面波解 8 d( *fy}  
1.3 平均电磁能流密度光强 9 =]Hs|{  
1.4 电磁波谱、光谱 10 $\Tkhq<  
习题 12 6vf\R*D|A  
参考文献 12 g#K'6VK{  
第2章 平面光波在两介质分界平面上的反射与透射 14 1(GHCxA8G  
2.1 各向同性理想介质界面的反射与透射 14 F X1ZG!  
2.1.1 S波反射与透射 14 } i)$n(A)K  
2.1.2 P波反射与透射 16 YY4-bNj[p  
2.2 各向同性吸收介质界面的反射与透射 18 D;F{1[s(  
2.2.1 S 波反射与透射 18 :PnSQjV:  
2.2.2 P 波反射与透射 20 )yb+M ez  
2.3 非均匀介质界面的反射与透射 21 "] -],K  
2.3.1 几何光学近似条件下非均匀介质中的波传播 21 !m{2WW-  
2.3.2 任意非均匀介质界面的反射系数方程 24 VAYb=4lt  
2.4 各向异性介质界面的反射与透射 30 W)SjQp6  
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 )Z@-DA*Q-  
2.4.2 平面对称各向异性介质界面的反射与透射 31 {R&ZqEo'D  
2.5 反射系数和透射系数随入射角的变化 36 gS"Q=ZK"  
2.5.1 全反射与倏逝波 36 (%Oe_*e}Y  
2.5.2 全透射 37 2+9 2Q_+  
2.5.3 反射系数、透射系数振幅和相位随入射角变化 38 $ A-b vL  
2.6 反射率和透射率 39 fjDpwb:x)  
2.6.1 理想介质分界面的反射率和透射率 40 qGPb  
2.6.2 吸收介质分界面的反射率和透射率 41 mKg@W;0ML  
2.6.3 空气与金属导体表面的反射率 43 \w )?SVp  
习题 44  i j&p4  
参考文献 44 s"0b%0?A  
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 ^4`&EF  
3.1 法向阻扰和光学有效导纳的概念 45 l@d gJ  
3.2 平面分界面单层均匀介质薄膜的反射与透射 47 %XXkVK`  
3.3 平面分界面多层均匀介质薄膜的反射与透射 53 f@:CyB GQ  
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 {B yn{?w  
3.3.2 多层增透膜和高反射膜的基本构成特点 55 de-0?6  
3.4 非均匀介质膜层的特征短阵 61 3BMS_,P  
3.4.1 一阶近似 62 _Nu` )m  
3.4.2 二阶近似 63 bGh0<r7R  
3.5 各向异性介质薄膜的分层矩阵计算方法 64 `.k5v7!o  
3.5.1 各向异性介质中的矩阵波动方程 64 iWXMKu  
3.5.2 各向异性介质薄膜的矩阵波动方程 66 ~Y/z=^  
3.5.3 均匀各向异性介质薄膜矩阵波动方程的解 70 $M]%vG  
3.5.4 单轴各向异性介质薄膜的特征矩阵 72 2Yyb#Ow  
3.5.5 非均匀各向异性介质薄膜矩阵波动方程的数值解 74 wt7.oKbW  
3.5.6 单层各向异性介质薄膜的反射与透射 75 +X!+'>  
习题 79 }g,X5v?W  
参考文献 79 &?$\Y,{  
第4章 膜系设计图示法 81 ~! Lw1]&  
4.1 矢量法 81 C"T ,MH  
4.2 导纳图解法 87 rqvU8T7A  
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-3e"@  
4.2.2 单层膜系等折射率导纳圆图和等相位导纳圆图 89 R/N<0!HZ  
4.2.3 多层膜系等折射率导纳圆图 92 [w%#<5h  
4.3 金属膜导纳圆图 97 8)Tj H'  
4.4 膜系层间电场分布 99 '=%i,  
习题 100 \FI^ Vk  
参考文献 101 O~Uw&Bq  
第二篇 光学等膜分类反应用 E0bFx5e5fu  
第5章 增透膜 102 &y3B)#dIJ  
5.1 表面反射对光学系统性能的影响 102 -g2{68 1`r  
5.2 基底介质非相干叠加的透射率 104 6IF|3@yD  
5.3 透射滤光片组合透射率 106 *!u?  
5.4 均匀介质增透膜 107 @c"yAy^t  
5.4.1 单层均匀介质增透膜 107 0e9A+&r  
5.4.2 多层均匀介质增透膜 108 Pt3[|4L  
5.5 非均匀介质增透膜 113 ~M[>m~8  
5.6 入射角变化对透射率的影响 115 $PfV<Yj'B  
5.7 增透膜应用实例液晶显示增透膜 117 ty;o&w$  
习题 118 &@'V\5G  
参考文献 118 &kq7gCd  
第6章 高反射膜 120 |7S:l9;  
6.1 反射镜组合的反射率 120 S^g]:Xh&  
6.2 周期多层膜系的反射率 121 (j`l5r#X#/  
6.2.1 周期多层膜系的特征矩阵 121 'Fzuc^G(d  
6.2.2 周期多层膜系的反射率和透射率 122 $WD +Q@6  
6.3 [HL]m类型的周期多层膜 123 '?L%F{g/9  
6.4 (0.5L) H(0.5L)m类型的对称周期多层膜 126 F0: &>'}  
6.5 周期多层膜构成的宽带高反射膜 128 y%g`FC   
6.6 中远红外区域的多层高反射膜 129 ,yi2O]5e>!  
6.7 软X 射线区域的多层高反射膜 131 I! ITM<Z$l  
6.8 金属反射镜 134 #y`k$20"  
6.8.1 常用金属反射镜 134 'h:!m/1  
6.8.2 金属一介质反射镜 136 \1khyF'  
6.9 影响反射特性的因素 137 E#~2wqK  
6.10 高反射镜应用实例 143 QW:Z[?39^  
6.10.1 激光高反射镜 143 HU.1":.;  
6.10.2 光刻机系统193nm 高反射膜 144 [b pwg&Oo  
6.10.3 DLP/LCoS 技影薄膜宽角度高反射镜 145 W.GN0(uG  
习题 146 = tP$re";o  
参考文献 146 Bzm. X=U:  
第7章 带通滤光片 149 n=SzF(S[M  
7.1 带通滤光片的特性描述 149 %[+/>e/m  
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 ^"/Dih\_  
7.3 法布里一咱罗干涉仪透射率计算 151 1uj05aZh}  
7.3.1 单层薄膜反射与透射计算的有效界面法 151 :Q#H(\26r  
7.3.2 膜系透射定理 153 n%8#?GC`  
7.3.3 法布里一躏罗干涉仪的透射率计算 155 X!?wL 0n  
7.3.4 法布里础罗干涉仪透射特性分析 156 5lG|A6+w{  
7.3.5 特殊带通滤光片信噪比的计算 164 ;C6O3@Q  
7.4 窄带和中等带宽滤光片 164 K;kLQ2)  
7.4.1 法布里踊罗干涉滤光片 164 kt5YgW  
7.4.2 窄带平顶多腔带通滤光片 172 FRD<0o/`  
7.4.3 诱导带通滤光片 174 (T`q++  
7.5 超窄带带通滤光片 183 hG[4O3jo\  
7.6 宽带带通滤光片 185 dR%q1Y&`  
7.7 带通滤光片的角特性 186 EsNk<Ra  
7.8 极远紫外及软X 射线区域带通滤光片 190 I[a%a!QO  
7.9 多通道窄带带通滤光片 192 /!o1l\i=5  
习题 193 (#lm#?<)  
参考文献 193 Xd5! Ti}  
第8章 截止滤光片 196 (h%|;9tF  
8.1 截止滤光片的特性描述 196 2@OBeR  
8.2 吸收型截止滤光片 197 E{?L= ^cU  
8.3 干涉型截止滤光片 198 ge@reGfsB1  
8.3.1 1/4波长周期膜系的透射特性 198 .w=:+msL{(  
8.3.2 周期对称膜系的光学等效导纳和等效相位 199 tgS+" ugl  
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 Z@8MhJ  
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 kkG_ +Y  
8.3.5 透射带内波纹的压缩 208 C!oksI  
8.3.6 截止带的展宽 210 ~m3V]v(q7  
8.3.7 透射带的展宽和压缩 212 'G3+2hah  
8.4 金属介质膜截止滤光片 218 ?cA8P.?^A  
8.5 热反射镜、冷反射镜和太阳能电池覆盖膜 218 WCWSLEAza  
习题 221 0fZ:")&4,  
参考文献 221 x*k65WO\  
第9章 带阻滤光片 223 .)?2)Fl  
9.1 带阻滤光片的特性描述 223 w@4t$bd7  
9.2 周期对称膜系构成的带阻滤光片 223 knI*-  
9.2.1 单个周期对称膜层的等效导纳和等效相位 224 &8o  :  
9.2.2 多层膜透射率的不变特性 224 ]Sk#a-^~  
9.2.3 周期对称多层膜通带内波纹的压缩 227 7v.#o4nPK  
9.2.4 四种介质周期对称膜系构成的带阻滤光片 230 kwDjK"  
9.3 非周期对称多层膜构成的带阻滤光片 231 Gl d H SCy  
9.4 正弦周期折射率带阻滤光片 232 :$+D 2*(  
9.4.1 正弦周期折射率带阻滤光片的基本构成特点 233 :H~UyrN  
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 {.0X[uAf  
习题 241 oR!n bm  
参考文献 241 ze-TBh/  
第10章 分光镜 243 v[p/c.p?i  
10.1 中性分光镜 243 MLEIx()  
10.1.1 金属膜中性分光 244 \fkS_r,i  
10.1.2 介质膜中性分光 245 9;r48)5  
10.1.3 金属介质膜中性分光 247 )UxQf37  
10.2 双色分光镜 249 00$ @0  
10.3 偏振分光 254 A8CIP:Z  
10.3.1 偏振特性的描述 254 8T!fGzHx  
10.3.2 平板偏振分光镜 255 58a)&s[+  
10.3.3 棱镜偏振分光 258  3J'Bm"  
10.3.4 宽角宽带偏振分光 259 YMd&To0s  
10.4 消偏振分光 262 }L{_xyi>#  
10.4.1 偏振分离的描述 263 ?HEo9/ *7  
10.4.2 介质膜消偏振分光设计实例 267 #VP-T; Ahe  
10.4.3 金属一介质膜消偏振分光设计实例 271 w%%6[<3%  
10.4.4 其他消偏振分光设计方法 273 S&;T_^|  
10.5 分光中的消色差问题 280 RPofa+  
习题 281 P':]A{<Z  
参考文献 282 n0>5'm%ES  
第二篇 薄膜扶术基础 "^e}C@  
第11章 薄膜制备技术 283 oho AUT  
11.1 真空技术简介 283 Q 37V!  
11.1.1 真空的基本知识 283 tk] _QX %  
11.1.2 真空的获得 284 _>Pe]3  
11.1.3 真空的测量 286 <s59OdzP  
11.2 薄膜制备方法物理气相沉积 289 lN*1zM<6;  
11.2.1 蒸镀法 289 wz|Q%.%?[  
11.2.2 溅射法 300 ?[NTw./'7A  
11.3 薄膜制备方法化学气相沉积 306 *_<SWTE  
11.3.1 化学气相沉积的原理 307 >Rz#g*@E  
11.3.2 常压化学气相沉积 308 Wfi:wCqZG  
11.3.3 低压化学气相沉积 308 BIHHRCe:@n  
11.3.4 等离子体增强化学气相沉积 309 _7t|0aNo\  
11.3.5 光化学气相沉积 310 WsK"^"Z  
11.3.6 金属有机化学气相沉积 311 w<8O=  
11.3.7 原子层沉积 312 CIxVR  
11.4 薄膜制备方法一一液相沉积 313 X=*Yzz}  
11.4.1 化学镀 313 )\:lYI}Wpm  
11.4.2 阳极氧化法 314 y5Z<uwXc  
11.4.3 溶胶一凝胶法 314  8E.5k@  
11.4.4 电镀 315 k=d%.kg  
11.4.5 LB 膜制备技术 315 t2!$IHE:  
11.5 光刻蚀 316 +0JH"L5!  
11.5.1 光刻工艺 316 o q'J*6r  
11.5.2 光刻胶 317 b'Piymx  
11.5.3 掩模 318 lN= m$J  
11.5.4 曝光 318 nJM9c[Ou^H  
11.5.5 刻蚀方法 318 C7c|\T  
11.5.6 无掩模刻蚀 321 -h^} jP8  
11.5.7 刻蚀图形及折射率 323 E-7a`S  
习题 323 0W<nE[U  
参考文献 324 ? A^3.`  
第12章 光学薄膜检测技术 326 )sz 2 9  
12.1 光谱分析技术基础 326 pyb}ha  
12.1.1 光度计和光谱仪的基本构成 326 g)zn.]  
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 hjm .Ath  
12.2 薄膜透射率和反射率测量 333 BW(DaNt^  
12.2.1 透射率测量 333 NIXcib"tG  
12.2.2 反射率测量 334 qkR,<"C|`  
12.3 薄膜吸收和散射测量 338 VES4x%r=  
12.3.1 吸收测量 338 wYS KtG~/S  
12.3.2 散射测量 342 _ UVX  
12.3.3 薄膜表面轮廓及粗糙度测量 344 ?'8MI|*l%  
12.4 光学薄膜常数测量 347 \qK}(xq[  
12.4.1 光度法 348 LBiv]3  
12.4.2 全反射衰减法 354 s+\qie  
12.4.3 椭圆偏振法 357 xa%ktn  
12.5 光学薄膜激光损伤阔值检测 358 v2uS 6  
12.5.1 光学薄膜激光损伤机理 359 -T>wi J  
12.5.2 影响光学薄膜激光损伤阔值的因素 360 {1-CfQ0 8  
12.5.3 激光损伤阂值测量方法 362 .of:#~  
12.5.4 提高光学薄膜损伤阂值的途径 366 \`iW__  
12.6 薄膜微结构和化学成分检测 368 f'?6D+Yw~  
12.6.1 薄膜微结构 368 #I{Yf(2Z  
12.6.2 薄膜微结构检测 371 5yN8%_)T  
12.6.3 雕塑薄膜 372 6@_@nlA<1  
12.6.4 薄膜化学成分检测 373 6w`}+3  
12.7 薄膜非光学特性测量 375 (k2J{6]  
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