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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。 #}Bv/`t  
9%riB/vkrF  
[attachment=93701]
=L`PP>"rW  
目录 U&SSc@of  
第一篇 薄膜元学基本理抢 z>b^Ui0  
第1章 薄膜光学的电磁理论基础 1 n*TKzn4E  
1.1 麦克斯韦方程 1 Jgy6!qUn_  
1.2 平面电磁波 6 8C*xrg#g:  
1.2.1 复矢量波动方程一一齐次矢量亥姆霍兹方程 6 ;u<F,o(  
1.2.2 理想介质中的平面波解 7 UJjtDV3@_g  
1.2.3 吸收介质中的平面波解 8 olm'_ {{  
1.3 平均电磁能流密度光强 9 w:](F^<s,  
1.4 电磁波谱、光谱 10 ygd*zy9  
习题 12 =E:sEw2j  
参考文献 12 u++a0>N  
第2章 平面光波在两介质分界平面上的反射与透射 14 4tSh.qBht  
2.1 各向同性理想介质界面的反射与透射 14 "2 D{X  
2.1.1 S波反射与透射 14 =FM rVE  
2.1.2 P波反射与透射 16 rddn"~lm1  
2.2 各向同性吸收介质界面的反射与透射 18 @6-3D/=  
2.2.1 S 波反射与透射 18 6U,:J'5gP  
2.2.2 P 波反射与透射 20 6=x]20  
2.3 非均匀介质界面的反射与透射 21 ]qx!51S  
2.3.1 几何光学近似条件下非均匀介质中的波传播 21 ony;U#^T  
2.3.2 任意非均匀介质界面的反射系数方程 24 D'Uc?2X,&  
2.4 各向异性介质界面的反射与透射 30 |w-s{L3@+  
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 X>Z83qV5d!  
2.4.2 平面对称各向异性介质界面的反射与透射 31 %Rf{v5  
2.5 反射系数和透射系数随入射角的变化 36 T0cm+|S  
2.5.1 全反射与倏逝波 36 ;zSV~G6-  
2.5.2 全透射 37 BWr!K5w>i  
2.5.3 反射系数、透射系数振幅和相位随入射角变化 38 ~`5[Li:eP  
2.6 反射率和透射率 39 )i:"cyoE  
2.6.1 理想介质分界面的反射率和透射率 40 I/gfsyfA  
2.6.2 吸收介质分界面的反射率和透射率 41 qj^A   
2.6.3 空气与金属导体表面的反射率 43 RK_z!%(P  
习题 44  [geT u  
参考文献 44 Z*(OcQ-  
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 0:x+;R<P*w  
3.1 法向阻扰和光学有效导纳的概念 45 ANR611-a  
3.2 平面分界面单层均匀介质薄膜的反射与透射 47 @?</8;%3W  
3.3 平面分界面多层均匀介质薄膜的反射与透射 53 z; >O5a>z  
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 3Q,p,  
3.3.2 多层增透膜和高反射膜的基本构成特点 55 L l,nt  
3.4 非均匀介质膜层的特征短阵 61 ]ed7Q3lq  
3.4.1 一阶近似 62 & fnfuU$   
3.4.2 二阶近似 63 v4\ m9Pu4  
3.5 各向异性介质薄膜的分层矩阵计算方法 64 y }h2  
3.5.1 各向异性介质中的矩阵波动方程 64 \;+b1  
3.5.2 各向异性介质薄膜的矩阵波动方程 66 !H @nAz  
3.5.3 均匀各向异性介质薄膜矩阵波动方程的解 70 e)i-$0L"  
3.5.4 单轴各向异性介质薄膜的特征矩阵 72 ]agdVr^  
3.5.5 非均匀各向异性介质薄膜矩阵波动方程的数值解 74 Mi`t$hmP  
3.5.6 单层各向异性介质薄膜的反射与透射 75 M[e{(iQ:  
习题 79 clr]gib  
参考文献 79 $:?=A5ttuo  
第4章 膜系设计图示法 81 ON"V`_dq+M  
4.1 矢量法 81 2XeNE[  
4.2 导纳图解法 87 K81&BVx/  
4.2.1 单一等效界面等反射率导纳圆图和等相位导纳圆图 87 w!Z,3Yc)  
4.2.2 单层膜系等折射率导纳圆图和等相位导纳圆图 89 XLm@, A[  
4.2.3 多层膜系等折射率导纳圆图 92 w h^I|D?"  
4.3 金属膜导纳圆图 97 [Vou G{  
4.4 膜系层间电场分布 99 DyQvk  
习题 100 ! n?j)p.  
参考文献 101 sB01 QVx47  
第二篇 光学等膜分类反应用 O^R ^Aw  
第5章 增透膜 102 n>%TIoY  
5.1 表面反射对光学系统性能的影响 102 |^GN<y^cn  
5.2 基底介质非相干叠加的透射率 104 ;;LiZlf  
5.3 透射滤光片组合透射率 106 ^Ux*"\/Es  
5.4 均匀介质增透膜 107 WW~QK2o-@  
5.4.1 单层均匀介质增透膜 107 PU\@^)$  
5.4.2 多层均匀介质增透膜 108 HGW;]8xl  
5.5 非均匀介质增透膜 113 IZ]L.0,  
5.6 入射角变化对透射率的影响 115 %5 <t3 H"  
5.7 增透膜应用实例液晶显示增透膜 117 ?QzN\f Y;  
习题 118 GU)NZ[e  
参考文献 118 q,j` _ R4  
第6章 高反射膜 120 ralU9MN.  
6.1 反射镜组合的反射率 120 |>nVp:t^  
6.2 周期多层膜系的反射率 121 d.NB@[?*  
6.2.1 周期多层膜系的特征矩阵 121 uC1v^!D  
6.2.2 周期多层膜系的反射率和透射率 122 e#4 iue7U  
6.3 [HL]m类型的周期多层膜 123 j<i: rk|  
6.4 (0.5L) H(0.5L)m类型的对称周期多层膜 126 e1K{*h  
6.5 周期多层膜构成的宽带高反射膜 128 v=+>ids  
6.6 中远红外区域的多层高反射膜 129 B 6,X)  
6.7 软X 射线区域的多层高反射膜 131 !q*]_1  
6.8 金属反射镜 134 PPNZ(j   
6.8.1 常用金属反射镜 134 =+wkjTO  
6.8.2 金属一介质反射镜 136 Yc V*3`  
6.9 影响反射特性的因素 137 T<ekDhlr  
6.10 高反射镜应用实例 143 +' ?axv6e  
6.10.1 激光高反射镜 143 z^9df(  
6.10.2 光刻机系统193nm 高反射膜 144 FDRpK 5cw  
6.10.3 DLP/LCoS 技影薄膜宽角度高反射镜 145 %5 ?0+~  
习题 146 zMN4cBL9m  
参考文献 146 ?I#zcD)w  
第7章 带通滤光片 149 -ID!kZx  
7.1 带通滤光片的特性描述 149 C`C$i>X7^  
7.2 带通滤光片的基本构型一一法布里一咱罗干涉仪及其变形 150 n!\&X9%[8  
7.3 法布里一咱罗干涉仪透射率计算 151 3 ?DM AV  
7.3.1 单层薄膜反射与透射计算的有效界面法 151 `]g}M,  
7.3.2 膜系透射定理 153 !8>tT  
7.3.3 法布里一躏罗干涉仪的透射率计算 155 p\7(IhW@  
7.3.4 法布里础罗干涉仪透射特性分析 156 9#niMv9  
7.3.5 特殊带通滤光片信噪比的计算 164 Y<-dd"\  
7.4 窄带和中等带宽滤光片 164 w.H\j9E l  
7.4.1 法布里踊罗干涉滤光片 164 K)t+lJ  
7.4.2 窄带平顶多腔带通滤光片 172 B (dq$+4  
7.4.3 诱导带通滤光片 174 p[-bu B]  
7.5 超窄带带通滤光片 183 }c*6|B@f  
7.6 宽带带通滤光片 185 0sKY;(  
7.7 带通滤光片的角特性 186 -|xyj2M  
7.8 极远紫外及软X 射线区域带通滤光片 190 B^uQv|m  
7.9 多通道窄带带通滤光片 192 AW:WDNQh8n  
习题 193 {sL(PS.z  
参考文献 193 'y.'Xj:l  
第8章 截止滤光片 196 P$i?%P~  
8.1 截止滤光片的特性描述 196 ^+ +ec>  
8.2 吸收型截止滤光片 197 co!#.  
8.3 干涉型截止滤光片 198 j:{d'OV  
8.3.1 1/4波长周期膜系的透射特性 198 9rsty{J8  
8.3.2 周期对称膜系的光学等效导纳和等效相位 199 g&"__~dS-F  
8.3.3 [(0.5H)L(0.5H)]和[ (0.5L) H(0.5L)]类型对称膜系的光学等效导纳和等效相位 201 j5;eSL@ /  
8.3.4 [(0.5H)L(0.5H)Jm 和[(0.5L) H(0.5L)]m类型周期对称膜系的透射率 203 gyW##M@{  
8.3.5 透射带内波纹的压缩 208 O)!MWmr  
8.3.6 截止带的展宽 210 u%=M4|7  
8.3.7 透射带的展宽和压缩 212 zy9# *gGq  
8.4 金属介质膜截止滤光片 218 !&D&Gs  
8.5 热反射镜、冷反射镜和太阳能电池覆盖膜 218 t`X-jr)g  
习题 221 Pz1[ b$%  
参考文献 221 29E9ZjSK  
第9章 带阻滤光片 223 #:?vpV#i  
9.1 带阻滤光片的特性描述 223 'WG%O7s.  
9.2 周期对称膜系构成的带阻滤光片 223 :jq   
9.2.1 单个周期对称膜层的等效导纳和等效相位 224 9RoN,e8!  
9.2.2 多层膜透射率的不变特性 224 g2WDa'{L  
9.2.3 周期对称多层膜通带内波纹的压缩 227 Td5;bg6Qy  
9.2.4 四种介质周期对称膜系构成的带阻滤光片 230 &dkjT8L$  
9.3 非周期对称多层膜构成的带阻滤光片 231 QviH+9  
9.4 正弦周期折射率带阻滤光片 232 fN TPW]  
9.4.1 正弦周期折射率带阻滤光片的基本构成特点 233 QX'/PO  
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 Q1Sf7)  
习题 241 7usf^g[dh  
参考文献 241 ^L(}cO  
第10章 分光镜 243 "$tP>PO{<  
10.1 中性分光镜 243 #eT{?_wM  
10.1.1 金属膜中性分光 244 Zv*Z^; X9  
10.1.2 介质膜中性分光 245 bqxbOQd  
10.1.3 金属介质膜中性分光 247 0 ej!!WP  
10.2 双色分光镜 249 (!U5B Hnd  
10.3 偏振分光 254 37@_"  
10.3.1 偏振特性的描述 254 =M'y& iz-  
10.3.2 平板偏振分光镜 255 L s=2!  
10.3.3 棱镜偏振分光 258 v(\kSlJ  
10.3.4 宽角宽带偏振分光 259 0FF x  
10.4 消偏振分光 262 x62 b=k}  
10.4.1 偏振分离的描述 263  Yq.Cz:>b  
10.4.2 介质膜消偏振分光设计实例 267 j|&?BBa9  
10.4.3 金属一介质膜消偏振分光设计实例 271 H1'`* }V  
10.4.4 其他消偏振分光设计方法 273 /u }AgIb  
10.5 分光中的消色差问题 280 n; 0bVVMV  
习题 281 hgCeU+H  
参考文献 282 5Y 4W:S  
第二篇 薄膜扶术基础 t>h<XPJi  
第11章 薄膜制备技术 283 wY2#xD  
11.1 真空技术简介 283 xoD5z<<  
11.1.1 真空的基本知识 283 '~3a(1@8  
11.1.2 真空的获得 284 Kv[,!P"Y  
11.1.3 真空的测量 286 3 [lF  
11.2 薄膜制备方法物理气相沉积 289 -bK#&o,  
11.2.1 蒸镀法 289 iXc-_V6  
11.2.2 溅射法 300 XX5 ):1  
11.3 薄膜制备方法化学气相沉积 306 'Lft\.C  
11.3.1 化学气相沉积的原理 307 \Clz#k8l1  
11.3.2 常压化学气相沉积 308 Lnnl++8Y  
11.3.3 低压化学气相沉积 308 sT9P  
11.3.4 等离子体增强化学气相沉积 309 'g8~539{&  
11.3.5 光化学气相沉积 310 +.Kmpw4  
11.3.6 金属有机化学气相沉积 311 -Rhxib|<  
11.3.7 原子层沉积 312 \. A~>=:  
11.4 薄膜制备方法一一液相沉积 313 g83!il\  
11.4.1 化学镀 313 (u-i{<   
11.4.2 阳极氧化法 314 m& DDz+g  
11.4.3 溶胶一凝胶法 314 Pq~"`-h7:  
11.4.4 电镀 315 inavi5.  
11.4.5 LB 膜制备技术 315 IBY3QG  
11.5 光刻蚀 316 b+\jFGC%6=  
11.5.1 光刻工艺 316 |,j6cFNw  
11.5.2 光刻胶 317 4w^B&e%  
11.5.3 掩模 318 ^9o;=!D!9  
11.5.4 曝光 318 W{l+_a{/9  
11.5.5 刻蚀方法 318 ;8;nY6Ie  
11.5.6 无掩模刻蚀 321 Re('7m h~  
11.5.7 刻蚀图形及折射率 323 S=^yJ6 xJ  
习题 323 !m rB+<:  
参考文献 324 34 W#  
第12章 光学薄膜检测技术 326 Z mF}pa,gd  
12.1 光谱分析技术基础 326 dRyK'Xr  
12.1.1 光度计和光谱仪的基本构成 326 mCe,(/>l+  
12.1.2 紫外一可见光分光光度计和傅里叶变换红外光谱仪 330 LWc}j`Wd  
12.2 薄膜透射率和反射率测量 333 X~Uvh8O  
12.2.1 透射率测量 333 OB8fFd  
12.2.2 反射率测量 334 |Sy |E  
12.3 薄膜吸收和散射测量 338 ?@l9T)fF  
12.3.1 吸收测量 338  "/6(  
12.3.2 散射测量 342 _CP e  
12.3.3 薄膜表面轮廓及粗糙度测量 344 D Y($  
12.4 光学薄膜常数测量 347 X3I\O,"I  
12.4.1 光度法 348 a<FzHCw  
12.4.2 全反射衰减法 354 zTBr<:  
12.4.3 椭圆偏振法 357 )H#Hs<)Qy  
12.5 光学薄膜激光损伤阔值检测 358 ;Aiuy{<  
12.5.1 光学薄膜激光损伤机理 359 H=z@!rJc.  
12.5.2 影响光学薄膜激光损伤阔值的因素 360 ~Rk%M$E9  
12.5.3 激光损伤阂值测量方法 362 %xf6U>T  
12.5.4 提高光学薄膜损伤阂值的途径 366 XRKL;|cd  
12.6 薄膜微结构和化学成分检测 368 fQlR;4QX]  
12.6.1 薄膜微结构 368 xA#B1qbw  
12.6.2 薄膜微结构检测 371 w"bQxS~$y  
12.6.3 雕塑薄膜 372 qi h7  
12.6.4 薄膜化学成分检测 373 &@c=$+#C  
12.7 薄膜非光学特性测量 375 e//28=OH  
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