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cyqdesign 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。 8A4TAT4,  
C P&o%Uc*  
[attachment=101025]
yHOqzq56  
目录 dEET}s\  
第一篇 薄膜元学基本理抢 4if\5P:j  
第1章 薄膜光学的电磁理论基础 1 d?}hCo=/Xq  
1.1 麦克斯韦方程 1 zq=&4afOE  
1.2 平面电磁波 6 e5L 1er;6  
1.2.1 复矢量波动方程一一齐次矢量亥姆霍兹方程 6 A^L?_\e6  
1.2.2 理想介质中的平面波解 7 T 9MzUV&  
1.2.3 吸收介质中的平面波解 8 .hne)K%={y  
1.3 平均电磁能流密度光强 9 -( Kh.h  
1.4 电磁波谱、光谱 10 nX 8B;*p6b  
习题 12 +.K*n&  
参考文献 12 2Pz5f  
第2章 平面光波在两介质分界平面上的反射与透射 14 %mL5+d-oP  
2.1 各向同性理想介质界面的反射与透射 14 D2$^"  
2.1.1 S波反射与透射 14 mtX31 M4  
2.1.2 P波反射与透射 16 WG\Q5k4Ba  
2.2 各向同性吸收介质界面的反射与透射 18 Gym#b{#":  
2.2.1 S 波反射与透射 18 //tT8HX  
2.2.2 P 波反射与透射 20 tNB%eb{  
2.3 非均匀介质界面的反射与透射 21 h[y*CzG  
2.3.1 几何光学近似条件下非均匀介质中的波传播 21 "$P'Wv  
2.3.2 任意非均匀介质界面的反射系数方程 24 pU@YiwP"]x  
2.4 各向异性介质界面的反射与透射 30 `GS cRhbh  
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 J@gm@ jLc  
2.4.2 平面对称各向异性介质界面的反射与透射 31 iLQSa7  
2.5 反射系数和透射系数随入射角的变化 36 SdSgn|S  
2.5.1 全反射与倏逝波 36 (gD Q\t@3-  
2.5.2 全透射 37 yZ|+VXO  
2.5.3 反射系数、透射系数振幅和相位随入射角变化 38 ,3k@L\$.x  
2.6 反射率和透射率 39 6"%@ L{UQ  
2.6.1 理想介质分界面的反射率和透射率 40 ?61L|vr  
2.6.2 吸收介质分界面的反射率和透射率 41 L9$&-A9ix  
2.6.3 空气与金属导体表面的反射率 43 Eo Ko   
习题 44 Fr2kbQTg;  
参考文献 44 ?N`qLGRm  
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 $8Ig&k|~8  
3.1 法向阻扰和光学有效导纳的概念 45 3?  };  
3.2 平面分界面单层均匀介质薄膜的反射与透射 47 ot0U-G(  
3.3 平面分界面多层均匀介质薄膜的反射与透射 53 `ReGnT[  
3.3.1 平面分界面多层均匀介质薄膜反射系数和透射系数计算的矩阵方法 53 6UO$z-e  
3.3.2 多层增透膜和高反射膜的基本构成特点 55 J ZA*{n2  
3.4 非均匀介质膜层的特征短阵 61 'H!V54 \j  
3.4.1 一阶近似 62 !"`Jqs  
3.4.2 二阶近似 63 G~S))p  
3.5 各向异性介质薄膜的分层矩阵计算方法 64 df^0{gNHx  
3.5.1 各向异性介质中的矩阵波动方程 64 6N&| 2:U  
3.5.2 各向异性介质薄膜的矩阵波动方程 66 ;}UzJe ,S  
3.5.3 均匀各向异性介质薄膜矩阵波动方程的解 70 "% SX@  
3.5.4 单轴各向异性介质薄膜的特征矩阵 72 hcQSB00D^  
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 lS#7x h  
3.5.6 单层各向异性介质薄膜的反射与透射 75 "~_$T@^k>  
习题 79 ~Po\ En  
参考文献 79 Etw~*  
第4章 膜系设计图示法 81 K[e`t%2_  
4.1 矢量法 81 > n1h^AW  
4.2 导纳图解法 87 28ja-1dB  
4.2.1 单一等效界面等反射率导纳圆图和等相位导纳圆图 87 7:z>+AM[r  
4.2.2 单层膜系等折射率导纳圆图和等相位导纳圆图 89 p?}f|mQS)  
4.2.3 多层膜系等折射率导纳圆图 92 uL bp.N8  
4.3 金属膜导纳圆图 97 zf`5>h|  
4.4 膜系层间电场分布 99 b/z'`?[  
习题 100 re]%f"v:5  
参考文献 101 U7jhV,gO4  
第二篇 光学等膜分类反应用  ccRlql(  
第5章 增透膜 102 =Y/}b\9`T  
5.1 表面反射对光学系统性能的影响 102 o1Ne+Jt  
5.2 基底介质非相干叠加的透射率 104 PL9<*.U"=  
5.3 透射滤光片组合透射率 106 0h^uOA; c  
5.4 均匀介质增透膜 107 cW=Qh-`jU;  
5.4.1 单层均匀介质增透膜 107 MST:.x ;  
5.4.2 多层均匀介质增透膜 108 15o9CaQw4"  
5.5 非均匀介质增透膜 113 fn3*2  
5.6 入射角变化对透射率的影响 115 h] <GTWj  
5.7 增透膜应用实例液晶显示增透膜 117 S>.q 5  
习题 118 Ad^dF'SN  
参考文献 118 VIb;96$Or  
第6章 高反射膜 120 Tc9&mKVE%(  
6.1 反射镜组合的反射率 120 2XzF k_6H  
6.2 周期多层膜系的反射率 121 R_t~UTfI;  
6.2.1 周期多层膜系的特征矩阵 121 )uANmThOz  
6.2.2 周期多层膜系的反射率和透射率 122 Rk}\)r\  
6.3 [HL]m类型的周期多层膜 123 W&HF?w}s  
6.4 (0.5L) H(0.5L)m类型的对称周期多层膜 126 3xRM 1GgO  
6.5 周期多层膜构成的宽带高反射膜 128 3gC\{y!8  
6.6 中远红外区域的多层高反射膜 129 $[)6H7!U)  
6.7 软X 射线区域的多层高反射膜 131 ~azF+}x90N  
6.8 金属反射镜 134 zB;'_[8M  
6.8.1 常用金属反射镜 134 7We?P,A\;  
6.8.2 金属一介质反射镜 136 :x8Jy4L  
6.9 影响反射特性的因素 137 2r %>]y  
6.10 高反射镜应用实例 143 @P*ylB}?Q  
6.10.1 激光高反射镜 143 Y=AH%Gy9 )  
6.10.2 光刻机系统193nm 高反射膜 144 I).=v{@9V<  
6.10.3 DLP/LCoS 技影薄膜宽角度高反射镜 145 &/ \O2Aw8  
习题 146 Cw6>^  
参考文献 146 -FQC9~rR;g  
第7章 带通滤光片 149 %=laY_y G  
7.1 带通滤光片的特性描述 149 W,xi> 5k  
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 ,.~ W  
7.3 法布里一咱罗干涉仪透射率计算 151 r3n=<l!Jr  
7.3.1 单层薄膜反射与透射计算的有效界面法 151 j kSc&  
7.3.2 膜系透射定理 153 W/#KX}4  
7.3.3 法布里一躏罗干涉仪的透射率计算 155 f+*J ue  
7.3.4 法布里础罗干涉仪透射特性分析 156 P h9Hg'  
7.3.5 特殊带通滤光片信噪比的计算 164 1[26w_B3  
7.4 窄带和中等带宽滤光片 164 kEp.0wL'  
7.4.1 法布里踊罗干涉滤光片 164 += X).X0K  
7.4.2 窄带平顶多腔带通滤光片 172 3Cq6h;!#  
7.4.3 诱导带通滤光片 174 co \[{}}  
7.5 超窄带带通滤光片 183 K#_~ !C4L  
7.6 宽带带通滤光片 185 _{N0OX  
7.7 带通滤光片的角特性 186 { z-5GH|  
7.8 极远紫外及软X 射线区域带通滤光片 190 m"96:v  
7.9 多通道窄带带通滤光片 192 "9c.CI  
习题 193 sjkWz2]S  
参考文献 193 lc\>DH\n6  
第8章 截止滤光片 196 59&T/  
8.1 截止滤光片的特性描述 196 bRx2 c  
8.2 吸收型截止滤光片 197 G> f^ 2  
8.3 干涉型截止滤光片 198 r~ZS1Tp  
8.3.1 1/4波长周期膜系的透射特性 198 m-:8jA?  
8.3.2 周期对称膜系的光学等效导纳和等效相位 199 vpZu.#5c  
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 %1Vu=zCAW  
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 yd7lcb [  
8.3.5 透射带内波纹的压缩 208 \4[c}l  
8.3.6 截止带的展宽 210 j lYD~)  
8.3.7 透射带的展宽和压缩 212 Gg 7Wm L  
8.4 金属介质膜截止滤光片 218 UN cYu9[  
8.5 热反射镜、冷反射镜和太阳能电池覆盖膜 218 \[Sm2/9v  
习题 221 Dj-\))L  
参考文献 221 P5'iYahCq_  
第9章 带阻滤光片 223 <_##YSGh,  
9.1 带阻滤光片的特性描述 223 !yoSMI-  
9.2 周期对称膜系构成的带阻滤光片 223 Ha46U6_'h  
9.2.1 单个周期对称膜层的等效导纳和等效相位 224 tebWj>+1c  
9.2.2 多层膜透射率的不变特性 224 !^c:'I>~  
9.2.3 周期对称多层膜通带内波纹的压缩 227 o0,UXBx  
9.2.4 四种介质周期对称膜系构成的带阻滤光片 230 Wl^prs7}c  
9.3 非周期对称多层膜构成的带阻滤光片 231 &/b? I `  
9.4 正弦周期折射率带阻滤光片 232 @4 zi]v  
9.4.1 正弦周期折射率带阻滤光片的基本构成特点 233 &"U9X"8b  
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 />dB%*  
习题 241 kx"hWG4  
参考文献 241  l 'AK  
第10章 分光镜 243 MgJ%26TZ  
10.1 中性分光镜 243 y3 ({(URU  
10.1.1 金属膜中性分光 244 Uq<a22t@  
10.1.2 介质膜中性分光 245 =]_d pEEQ  
10.1.3 金属介质膜中性分光 247 an*]62l  
10.2 双色分光镜 249 *r)zBr  
10.3 偏振分光 254 _&k'j)rg  
10.3.1 偏振特性的描述 254 X_lUD?y  
10.3.2 平板偏振分光镜 255 (cOND/S  
10.3.3 棱镜偏振分光 258 K;@RUy~  
10.3.4 宽角宽带偏振分光 259 jMm_A#V>p  
10.4 消偏振分光 262 Ns+)Y^(5  
10.4.1 偏振分离的描述 263 jI*}y[o  
10.4.2 介质膜消偏振分光设计实例 267 9[epr+f  
10.4.3 金属一介质膜消偏振分光设计实例 271 9%p7B~}E  
10.4.4 其他消偏振分光设计方法 273 }};j2  
10.5 分光中的消色差问题 280 J6*\>N5W  
习题 281 SY!`a:It  
参考文献 282 { 4_I7r  
第二篇 薄膜扶术基础 &A ;3; R  
第11章 薄膜制备技术 283 #}[Sj-Vp  
11.1 真空技术简介 283 &^CL] &/  
11.1.1 真空的基本知识 283 [?|l X$<  
11.1.2 真空的获得 284 TTA{#[=7  
11.1.3 真空的测量 286 2 pM  
11.2 薄膜制备方法物理气相沉积 289 ?V&Ld$db  
11.2.1 蒸镀法 289 p6&LZ=tL3  
11.2.2 溅射法 300 o 1 hdO  
11.3 薄膜制备方法化学气相沉积 306 zh#OD{  
11.3.1 化学气相沉积的原理 307 X_-Hrp!h  
11.3.2 常压化学气相沉积 308 p^pQZ6-  
11.3.3 低压化学气相沉积 308 Nt`F0 9S  
11.3.4 等离子体增强化学气相沉积 309 #hy5c,}>  
11.3.5 光化学气相沉积 310 TnvHO_P,  
11.3.6 金属有机化学气相沉积 311 _/QKWk&j  
11.3.7 原子层沉积 312 ~>}dse  
11.4 薄膜制备方法一一液相沉积 313 I,],?DQX2)  
11.4.1 化学镀 313 p?Z+z  
11.4.2 阳极氧化法 314 Y0P}KPD  
11.4.3 溶胶一凝胶法 314 dK0}% ]i3#  
11.4.4 电镀 315 zumR(<l  
11.4.5 LB 膜制备技术 315 yBYuDfeZ  
11.5 光刻蚀 316 sx)$=~o  
11.5.1 光刻工艺 316 CI~hmL0  
11.5.2 光刻胶 317 bGMeBj"R  
11.5.3 掩模 318 |!4B Wt  
11.5.4 曝光 318 z. _C*c  
11.5.5 刻蚀方法 318 c"f-$^<  
11.5.6 无掩模刻蚀 321 2g ?Jb5)  
11.5.7 刻蚀图形及折射率 323 b.mjQ  
习题 323 ^-e3=&  
参考文献 324 )9A<fwpN  
第12章 光学薄膜检测技术 326 a>)_ `m  
12.1 光谱分析技术基础 326 {|Mxvp*Hg  
12.1.1 光度计和光谱仪的基本构成 326 k$$S!qi#  
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 X*0eN3o.  
12.2 薄膜透射率和反射率测量 333 =#POMK".6  
12.2.1 透射率测量 333 ~ X]"P4 u  
12.2.2 反射率测量 334 ;9!yh\\   
12.3 薄膜吸收和散射测量 338 y]E)2:B[d  
12.3.1 吸收测量 338  2#$}yP~  
12.3.2 散射测量 342 H649J)v+m  
12.3.3 薄膜表面轮廓及粗糙度测量 344 JL]k:i^`A  
12.4 光学薄膜常数测量 347 dFI.`pB  
12.4.1 光度法 348 n7`.<*:  
12.4.2 全反射衰减法 354 Gpxb_}P  
12.4.3 椭圆偏振法 357 PoBu kOv  
12.5 光学薄膜激光损伤阔值检测 358 k"DQbUy0L  
12.5.1 光学薄膜激光损伤机理 359 W{$+mow7S  
12.5.2 影响光学薄膜激光损伤阔值的因素 360 FM;;x(sg  
12.5.3 激光损伤阂值测量方法 362 ~Me&cT8  
12.5.4 提高光学薄膜损伤阂值的途径 366 eBSn1n  
12.6 薄膜微结构和化学成分检测 368 r$3~bS$]  
12.6.1 薄膜微结构 368 ZaNyNxbp>z  
12.6.2 薄膜微结构检测 371 Vne. HFXA  
12.6.3 雕塑薄膜 372 \DcC1W  
12.6.4 薄膜化学成分检测 373 %T,\xZ  
12.7 薄膜非光学特性测量 375 ?Qo_ KQ%sn  
iaa (ce  
cyqdesign 2020-06-28 22:28
shancjb:有没有电子版呀可以下载? (2020-06-28 22:24)  @=zBF'<.9  
B,VSFpPx  
暂时没有,有兴趣的话,可以买一本实体书,便于学习。
苍氓一 2021-04-20 13:18
学习学习
华丽的转身 2021-09-15 09:19
受教了
春风依旧 2021-10-11 11:50
还不错,后续可能考虑买本
1250288535 2021-10-11 14:54
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1250288535 2021-10-11 14:54
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七七0 2021-11-08 11:06
学习一下,谢谢 WbDC  
18961721564 2022-04-26 21:46
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viavi1109 2022-08-09 13:24
看看看  ?Ge*~d  
轩zjw哥 2022-09-29 22:07
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小呀么小彬彬 2023-05-13 13:08
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