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2020-06-01 23:03 |
《薄膜光学与薄膜技术基础》
《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。 D.u{~ P{>!5|k
[attachment=101025] `e&Suyf4B 目录 L\ "d 第一篇 薄膜元学基本理抢 !PQ<04jA! 第1章 薄膜光学的电磁理论基础 1 +lcbi 1.1 麦克斯韦方程 1 0znR0%~ 1.2 平面电磁波 6 Js?]$V" 1.2.1 复矢量波动方程一一齐次矢量亥姆霍兹方程 6 #f]SK[nR 1.2.2 理想介质中的平面波解 7 16( QR- 1.2.3 吸收介质中的平面波解 8 >@_^fw) 1.3 平均电磁能流密度光强 9 XK@E;Rv 1.4 电磁波谱、光谱 10 V&2l5v 习题 12 SZ'R59Ee< 参考文献 12 ;'@9[N9 第2章 平面光波在两介质分界平面上的反射与透射 14 ItrDJ' 2.1 各向同性理想介质界面的反射与透射 14 >SHhAEF 2.1.1 S波反射与透射 14 ^Y \"}D 2.1.2 P波反射与透射 16 aeM+ d`f 2.2 各向同性吸收介质界面的反射与透射 18 n 0L^e 2.2.1 S 波反射与透射 18 \X D6 pr@ 2.2.2 P 波反射与透射 20 ;h 2.3 非均匀介质界面的反射与透射 21 _A9AEi'. 2.3.1 几何光学近似条件下非均匀介质中的波传播 21 &n:.k}/P 2.3.2 任意非均匀介质界面的反射系数方程 24 >KhOz[Zg 2.4 各向异性介质界面的反射与透射 30 `1fY)d^ZS 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 GGs}i1m 2.4.2 平面对称各向异性介质界面的反射与透射 31 p}~JgEE 2.5 反射系数和透射系数随入射角的变化 36 h3
}OX{k 2.5.1 全反射与倏逝波 36 I,vJbvvl! 2.5.2 全透射 37 Qpc__dA\ 2.5.3 反射系数、透射系数振幅和相位随入射角变化 38 T:yE(OBf 2.6 反射率和透射率 39 ENs&RZ; 2.6.1 理想介质分界面的反射率和透射率 40 ( ^Nz9{ 2.6.2 吸收介质分界面的反射率和透射率 41 c<Tf
2]vZE 2.6.3 空气与金属导体表面的反射率 43 g1 "kTh 习题 44 &d^m 1 参考文献 44 8'io$6d= 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 uz
jU2 3.1 法向阻扰和光学有效导纳的概念 45 <R=Zs[9M1 3.2 平面分界面单层均匀介质薄膜的反射与透射 47 M%P:n/j 3.3 平面分界面多层均匀介质薄膜的反射与透射 53 c4eBt))}V 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 tl^9WG 3.3.2 多层增透膜和高反射膜的基本构成特点 55 $B5aje}i 3.4 非均匀介质膜层的特征短阵 61 i$6ypuc 3.4.1 一阶近似 62 A#iV=76_ 3.4.2 二阶近似 63 9EibIOD^/ 3.5 各向异性介质薄膜的分层矩阵计算方法 64 sS'm!7*(3 3.5.1 各向异性介质中的矩阵波动方程 64 GH$ pKB 3.5.2 各向异性介质薄膜的矩阵波动方程 66 !wh8'X* 3.5.3 均匀各向异性介质薄膜矩阵波动方程的解 70 RQ"
,3.R== 3.5.4 单轴各向异性介质薄膜的特征矩阵 72 5K8^WK 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 ~dTrf>R8M 3.5.6 单层各向异性介质薄膜的反射与透射 75
S9FE 习题 79 u <v7;dF|s 参考文献 79 M&9+6e'-F 第4章 膜系设计图示法 81 =^,m` _1 4.1 矢量法 81
_
*Pf 4.2 导纳图解法 87 i2SR{e8:GF 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 O5T{eBo\ 4.2.2 单层膜系等折射率导纳圆图和等相位导纳圆图 89 |#R7wnE[k~ 4.2.3 多层膜系等折射率导纳圆图 92 >e5qv(y] 4.3 金属膜导纳圆图 97 ^WWQI+pk 4.4 膜系层间电场分布 99 aHK}sr,U 习题 100 PtiOz
:zV 参考文献 101 7a<DKB 第二篇 光学等膜分类反应用 ZyFjFHe+ 第5章 增透膜 102 N6i Q8P- 5.1 表面反射对光学系统性能的影响 102 b,1ePS
5.2 基底介质非相干叠加的透射率 104 {9.|2%a 5.3 透射滤光片组合透射率 106 lA8`l>I 5.4 均匀介质增透膜 107 Vp@?^imL 5.4.1 单层均匀介质增透膜 107 88wa7i* 5.4.2 多层均匀介质增透膜 108 _L=h0H l 5.5 非均匀介质增透膜 113 YNsJZnGr8# 5.6 入射角变化对透射率的影响 115 Jij*x>K>y 5.7 增透膜应用实例液晶显示增透膜 117 hv>\gBe i 习题 118 %:*
YO;dw' 参考文献 118 )MTOU47U 第6章 高反射膜 120 WOL:IZX% 6.1 反射镜组合的反射率 120 qF;|bF 6.2 周期多层膜系的反射率 121 ?hy& 6.2.1 周期多层膜系的特征矩阵 121 > /caXvS 6.2.2 周期多层膜系的反射率和透射率 122 i?^L/b`H 6.3 [HL]m类型的周期多层膜 123 J<jy2@"tXo 6.4 (0.5L) H(0.5L)m类型的对称周期多层膜 126 |Ds1 6.5 周期多层膜构成的宽带高反射膜 128 fVpMx4&F
6.6 中远红外区域的多层高反射膜 129 k~1?VQ+?M 6.7 软X 射线区域的多层高反射膜 131 aO4?m+ 6.8 金属反射镜 134 .3Oap*X 6.8.1 常用金属反射镜 134 PB\x3pV!} 6.8.2 金属一介质反射镜 136 \z(gqkc 6 6.9 影响反射特性的因素 137 S;`A{Mow 6.10 高反射镜应用实例 143 1#+S+g@# 6.10.1 激光高反射镜 143 \LexR.Di 6.10.2 光刻机系统193nm 高反射膜 144 dDLeSz$b 6.10.3 DLP/LCoS 技影薄膜宽角度高反射镜 145 WNrk}LFof 习题 146
r3UUlR/Do 参考文献 146 /f;~X"! 第7章 带通滤光片 149 h2fNuu" 7.1 带通滤光片的特性描述 149 k\?Ii<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 Qq|57X)P* 7.3 法布里一咱罗干涉仪透射率计算 151 O3kA;[f; 7.3.1 单层薄膜反射与透射计算的有效界面法 151 nb%6X82Q 7.3.2 膜系透射定理 153 : eVq#3} 7.3.3 法布里一躏罗干涉仪的透射率计算 155 r mg}N 7.3.4 法布里础罗干涉仪透射特性分析 156 %n9aaoD 7.3.5 特殊带通滤光片信噪比的计算 164 hkQ"OsU 7.4 窄带和中等带宽滤光片 164 &^Q/,H~S 7.4.1 法布里踊罗干涉滤光片 164 $1`2kM5 7.4.2 窄带平顶多腔带通滤光片 172 z-)O9PV 7.4.3 诱导带通滤光片 174 SO0PF|{\r 7.5 超窄带带通滤光片 183 k;FUs[ 7.6 宽带带通滤光片 185 *gWwALGo5 7.7 带通滤光片的角特性 186 1p=]hC 7.8 极远紫外及软X 射线区域带通滤光片 190 F7#JLE= 7.9 多通道窄带带通滤光片 192 #QMz<P/Gl6 习题 193 11;MN 参考文献 193 1]b.fD 第8章 截止滤光片 196 g3y+&Y_ 8.1 截止滤光片的特性描述 196 I
b5rqU\ 8.2 吸收型截止滤光片 197 j&qub_j"xX 8.3 干涉型截止滤光片 198 /9fR'EO{x 8.3.1 1/4波长周期膜系的透射特性 198 vx5Zl&6r 8.3.2 周期对称膜系的光学等效导纳和等效相位 199 [d]9Oa4 8.3.3 [(0.5H)L(0.5H)]和[ (0.5L) H(0.5L)]类型对称膜系的光学等效导纳和等效相位 201 /mzlH 8.3.4 [(0.5H)L(0.5H)Jm 和[(0.5L) H(0.5L)]m类型周期对称膜系的透射率 203 0LJv' 8.3.5 透射带内波纹的压缩 208 f) L 8.3.6 截止带的展宽 210 |&i<bqLw: 8.3.7 透射带的展宽和压缩 212 7-fb.V9 8.4 金属介质膜截止滤光片 218 8KzkB;=n 8.5 热反射镜、冷反射镜和太阳能电池覆盖膜 218 * r7rZFS 习题 221 /cP"h!P}~~ 参考文献 221 1bwOmhkS 第9章 带阻滤光片 223 X!EP$! 9.1 带阻滤光片的特性描述 223 lL0APT; 9.2 周期对称膜系构成的带阻滤光片 223 QoT;WM Z 9.2.1 单个周期对称膜层的等效导纳和等效相位 224 LZxNAua 9.2.2 多层膜透射率的不变特性 224 |P?*5xPB 9.2.3 周期对称多层膜通带内波纹的压缩 227 nAlQ7' 9.2.4 四种介质周期对称膜系构成的带阻滤光片 230 +v:SM9 9.3 非周期对称多层膜构成的带阻滤光片 231 O0H.C0} 9.4 正弦周期折射率带阻滤光片 232 FfT`;j 9.4.1 正弦周期折射率带阻滤光片的基本构成特点 233 (TT}6j 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 J5,9_uo] 习题 241 Uw<nxD/+ 参考文献 241 [ub e6 第10章 分光镜 243 sK?twg;D*| 10.1 中性分光镜 243 |M;7>'YNC* 10.1.1 金属膜中性分光 244 bW(0Ng 10.1.2 介质膜中性分光 245 j^RmrOg, 10.1.3 金属介质膜中性分光 247 [j+sC* 10.2 双色分光镜 249 PLBrP 10.3 偏振分光 254 ;#< 0< 10.3.1 偏振特性的描述 254 1T
n} 10.3.2 平板偏振分光镜 255 5wU]!bxr 10.3.3 棱镜偏振分光 258 M/`lM$98: 10.3.4 宽角宽带偏振分光 259 Z6MO^_m2 10.4 消偏振分光 262 Dk5 1z@ 10.4.1 偏振分离的描述 263 5'u<iSmBo 10.4.2 介质膜消偏振分光设计实例 267 ="l/ klYV 10.4.3 金属一介质膜消偏振分光设计实例 271 )MT}+ai 10.4.4 其他消偏振分光设计方法 273 {Ou1KDy#) 10.5 分光中的消色差问题 280 XfIJ4ZM5 习题 281 7D_= 参考文献 282 m+z&Q 第二篇 薄膜扶术基础 6[AL|d
DK 第11章 薄膜制备技术 283 WcbiqxK7- 11.1 真空技术简介 283 9QJyZ 11.1.1 真空的基本知识 283 :e+jU5;]3 11.1.2 真空的获得 284 ]7c=PC 11.1.3 真空的测量 286 aw&,S"A@ 11.2 薄膜制备方法物理气相沉积 289 $M:*T.3 11.2.1 蒸镀法 289 A?OQE9' 11.2.2 溅射法 300 (A.C]hD 11.3 薄膜制备方法化学气相沉积 306 (+hK%}K> 11.3.1 化学气相沉积的原理 307 _
jlRlt 11.3.2 常压化学气相沉积 308 j3ls3H& 11.3.3 低压化学气相沉积 308 +:/%3}` 11.3.4 等离子体增强化学气相沉积 309 \cM2k- 11.3.5 光化学气相沉积 310 k4zZ7H 11.3.6 金属有机化学气相沉积 311 {?7Uj 11.3.7 原子层沉积 312 %E;'ln4h&, 11.4 薄膜制备方法一一液相沉积 313 X2'0PXv>! 11.4.1 化学镀 313 "Z+k=~( 11.4.2 阳极氧化法 314 j.=
1rwPt 11.4.3 溶胶一凝胶法 314 E' uZA 11.4.4 电镀 315 8zq=N#x 11.4.5 LB 膜制备技术 315 NvX[zqNP_R 11.5 光刻蚀 316 lH~[f 11.5.1 光刻工艺 316 G=bCNn< 11.5.2 光刻胶 317 ~pky@O#b 11.5.3 掩模 318 u: 11.5.4 曝光 318 'dc#F3 11.5.5 刻蚀方法 318 u_Z+;{]Pj 11.5.6 无掩模刻蚀 321 >=w)x,0yX 11.5.7 刻蚀图形及折射率 323 fI|$K)K 习题 323 u)Whr@m 参考文献 324 WTiD[u 第12章 光学薄膜检测技术 326 KqP#6^ _ 12.1 光谱分析技术基础 326 9;If&uM 12.1.1 光度计和光谱仪的基本构成 326 iK;XZZ( 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 M )(DZ} 12.2 薄膜透射率和反射率测量 333 Rf% a'b 12.2.1 透射率测量 333 0b 54fD= 12.2.2 反射率测量 334 b\,+f n 12.3 薄膜吸收和散射测量 338 {Y1Ck5 12.3.1 吸收测量 338 V|R,!UND 12.3.2 散射测量 342 ]eV8b*d6 12.3.3 薄膜表面轮廓及粗糙度测量 344 NwfVL4Xg 12.4 光学薄膜常数测量 347 a,o*=r 12.4.1 光度法 348 I]_5}[I 12.4.2 全反射衰减法 354 2B`JGFcdcB 12.4.3 椭圆偏振法 357 ,`sv1xwd 12.5 光学薄膜激光损伤阔值检测 358 ?\n>
AC 12.5.1 光学薄膜激光损伤机理 359 3$
PV2" 12.5.2 影响光学薄膜激光损伤阔值的因素 360 HK%7g 12.5.3 激光损伤阂值测量方法 362 z0Z%m@ 12.5.4 提高光学薄膜损伤阂值的途径 366 >@Kx>cg+ 12.6 薄膜微结构和化学成分检测 368 4mbBmQV$# 12.6.1 薄膜微结构 368 tT._VK]o&R 12.6.2 薄膜微结构检测 371 /zox$p$?h 12.6.3 雕塑薄膜 372 1AFA=t:]p 12.6.4 薄膜化学成分检测 373 qcRs$-J 12.7 薄膜非光学特性测量 375 :~SyL ! c[s4EUG
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