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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。 wg_Z@iX /?BTET
[attachment=101025] |5(CzXR] 目录 };rEN`L 第一篇 薄膜元学基本理抢 } A6z%|d 第1章 薄膜光学的电磁理论基础 1 K}q5,P( 1.1 麦克斯韦方程 1 Cm5L99Y 1.2 平面电磁波 6 +dCR$<e9r 1.2.1 复矢量波动方程一一齐次矢量亥姆霍兹方程 6 Nnn~7 1.2.2 理想介质中的平面波解 7 "4KyJ;RA* 1.2.3 吸收介质中的平面波解 8 UQ hD8Z'I. 1.3 平均电磁能流密度光强 9 f*V^HfiQb 1.4 电磁波谱、光谱 10 RK*tZ 习题 12 7aRy])x 参考文献 12 3f>9tUWhTy 第2章 平面光波在两介质分界平面上的反射与透射 14 Q?.9BM1V 2.1 各向同性理想介质界面的反射与透射 14 (g dzgLHy 2.1.1 S波反射与透射 14 y)fz\wk 2.1.2 P波反射与透射 16 }ub>4N[ 2.2 各向同性吸收介质界面的反射与透射 18 8xj_)=(sV! 2.2.1 S 波反射与透射 18 q-1vtbn 2.2.2 P 波反射与透射 20 gjiS+N[ 2.3 非均匀介质界面的反射与透射 21 , iEGf-!k 2.3.1 几何光学近似条件下非均匀介质中的波传播 21 !#1UTa 2.3.2 任意非均匀介质界面的反射系数方程 24 l d%#.~Q 2.4 各向异性介质界面的反射与透射 30 >!PM5%G 2.4.1 平面对称各向异性介质中麦克斯韦方程的分量形式 31 qU&v50n 2.4.2 平面对称各向异性介质界面的反射与透射 31 <%4pvn8d?& 2.5 反射系数和透射系数随入射角的变化 36 `&) 2.5.1 全反射与倏逝波 36 .|:(VG$MfI 2.5.2 全透射 37 D41.$t[ 2.5.3 反射系数、透射系数振幅和相位随入射角变化 38 -R$ Q`Xw 2.6 反射率和透射率 39 eMOp}.zt| 2.6.1 理想介质分界面的反射率和透射率 40 /^i_tLgb 2.6.2 吸收介质分界面的反射率和透射率 41 0m4#{^Y 2.6.3 空气与金属导体表面的反射率 43 x wfdJ(& 习题 44 T_\hhP~ 参考文献 44 yp
hd'Pu" 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 %h_N%B$7c1 3.1 法向阻扰和光学有效导纳的概念 45 o`~,+6]D 3.2 平面分界面单层均匀介质薄膜的反射与透射 47 C:!&g~{cKi 3.3 平面分界面多层均匀介质薄膜的反射与透射 53 EAs^i+/ 3.3.1 平面分界面多层均匀介质薄膜反射系数和透射系数计算的矩阵方法 53 .dc|?$XV 3.3.2 多层增透膜和高反射膜的基本构成特点 55 SQ/}K8uZ 3.4 非均匀介质膜层的特征短阵 61 8M4GforP 3.4.1 一阶近似 62 ? _[q{i{ 3.4.2 二阶近似 63 qe uc^+P; 3.5 各向异性介质薄膜的分层矩阵计算方法 64 ASS<XNP 3.5.1 各向异性介质中的矩阵波动方程 64 `y"a>gHC 3.5.2 各向异性介质薄膜的矩阵波动方程 66 3D,tnn+J 3.5.3 均匀各向异性介质薄膜矩阵波动方程的解 70 1<]?@[l< 3.5.4 单轴各向异性介质薄膜的特征矩阵 72 >'3nsR 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 47&p*= 3.5.6 单层各向异性介质薄膜的反射与透射 75 6m9\0)R 习题 79 ;P8.U( 参考文献 79 5 yL"=3&+ 第4章 膜系设计图示法 81 +D h?MQt? 4.1 矢量法 81 BgsU:eKe 4.2 导纳图解法 87 sEa| 2$ 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 |l~#qeZ% 4.2.2 单层膜系等折射率导纳圆图和等相位导纳圆图 89 }dq)d.c 4.2.3 多层膜系等折射率导纳圆图 92 }.A
\;FDyj 4.3 金属膜导纳圆图 97 On;7 4.4 膜系层间电场分布 99 ;A?86o'? 习题 100 tac_MtW? 参考文献 101 bz\nCfU 第二篇 光学等膜分类反应用 }F_=.w0 第5章 增透膜 102 Jk`0yJi$q 5.1 表面反射对光学系统性能的影响 102 @ +>>TGC 5.2 基底介质非相干叠加的透射率 104 PmUq~YZ7 5.3 透射滤光片组合透射率 106 s8*Q@0 5.4 均匀介质增透膜 107 SQdK`]4 5.4.1 单层均匀介质增透膜 107 /p{$HkVw 5.4.2 多层均匀介质增透膜 108 T#YJ5Xw 5.5 非均匀介质增透膜 113 xy^z_` 5.6 入射角变化对透射率的影响 115 {>yy3(N 5.7 增透膜应用实例液晶显示增透膜 117 U uSCqI}; 习题 118 8$ _8Yva"e 参考文献 118 na|23jz4 第6章 高反射膜 120 fc^d3wH0L 6.1 反射镜组合的反射率 120 VpxsgCS 6.2 周期多层膜系的反射率 121 ](k}B*Abh 6.2.1 周期多层膜系的特征矩阵 121 NV18~5#</ 6.2.2 周期多层膜系的反射率和透射率 122 Zx|VOl,; 6.3 [HL]m类型的周期多层膜 123 'Y5l3xQk 6.4 (0.5L) H(0.5L)m类型的对称周期多层膜 126 l Ztw[c 6.5 周期多层膜构成的宽带高反射膜 128 7!g4 `@!5M 6.6 中远红外区域的多层高反射膜 129 Mgux(5`; 6.7 软X 射线区域的多层高反射膜 131 iB*1Yy0DC 6.8 金属反射镜 134 p=dM2> 6.8.1 常用金属反射镜 134 ]2mfby 6.8.2 金属一介质反射镜 136 q:P44`Aq 6.9 影响反射特性的因素 137 V}/AQe2m& 6.10 高反射镜应用实例 143 U1pwk[ 6.10.1 激光高反射镜 143 vn.j>;E' 6.10.2 光刻机系统193nm 高反射膜 144 f!}e*oX 6.10.3 DLP/LCoS 技影薄膜宽角度高反射镜 145 HA;G{[X 习题 146 ghaO#kI 参考文献 146 `6Yk-5 第7章 带通滤光片 149 z#srgyLt 7.1 带通滤光片的特性描述 149 bx3kd+J7 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 9{R88f?; 7.3 法布里一咱罗干涉仪透射率计算 151 7eyx cr;z 7.3.1 单层薄膜反射与透射计算的有效界面法 151 7HQ|3rt 7.3.2 膜系透射定理 153 :w26d-QR( 7.3.3 法布里一躏罗干涉仪的透射率计算 155 NU%W9jQYS 7.3.4 法布里础罗干涉仪透射特性分析 156 e8hwXz 7.3.5 特殊带通滤光片信噪比的计算 164 6;}W)S 7.4 窄带和中等带宽滤光片 164 aq]bF%7 7.4.1 法布里踊罗干涉滤光片 164 wGx*Xy1n< 7.4.2 窄带平顶多腔带通滤光片 172 X8 7.4.3 诱导带通滤光片 174 'z x1kq1 7.5 超窄带带通滤光片 183 oedLe9! 7.6 宽带带通滤光片 185 Ehg(xK 7.7 带通滤光片的角特性 186 a>)|SfsE 7.8 极远紫外及软X 射线区域带通滤光片 190 b^&nr[DC 7.9 多通道窄带带通滤光片 192 Kfs|KIQ>= 习题 193 F'JceU 参考文献 193 V?-OI> 第8章 截止滤光片 196 {GQRJ8m 8.1 截止滤光片的特性描述 196 c~n:xblv 8.2 吸收型截止滤光片 197 , n47.S 8.3 干涉型截止滤光片 198 -e_L2<7 8.3.1 1/4波长周期膜系的透射特性 198 l#!6
tw+e? 8.3.2 周期对称膜系的光学等效导纳和等效相位 199 ),4cb 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 Yi#U~ h 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
mI3
\n 8.3.5 透射带内波纹的压缩 208 G>j4b}e 8.3.6 截止带的展宽 210 sEEyN3 N 8.3.7 透射带的展宽和压缩 212 >WYradLUi 8.4 金属介质膜截止滤光片 218 zr1A4%S" 8.5 热反射镜、冷反射镜和太阳能电池覆盖膜 218 )\fLS d 习题 221 MI|anM 参考文献 221 gw v
s 第9章 带阻滤光片 223 0tp3mYd 9.1 带阻滤光片的特性描述 223 fV5MI[t 9.2 周期对称膜系构成的带阻滤光片 223 hBNA,e: 9.2.1 单个周期对称膜层的等效导纳和等效相位 224 >Ef{e6 9.2.2 多层膜透射率的不变特性 224 H4IJLZ3G 9.2.3 周期对称多层膜通带内波纹的压缩 227 "/$2oYNy+ 9.2.4 四种介质周期对称膜系构成的带阻滤光片 230 4{Af 3N 9.3 非周期对称多层膜构成的带阻滤光片 231 9 az{j1 9.4 正弦周期折射率带阻滤光片 232 i>=!6Hu2 9.4.1 正弦周期折射率带阻滤光片的基本构成特点 233 a X:,1^ 9.4.2 正弦周期折射率带阻滤光片设计的傅里叶变换方法 234 \LQ54^eB 习题 241 I?Ct@yxhF' 参考文献 241 Z-rHYfa4 第10章 分光镜 243 &WoS(^ 10.1 中性分光镜 243 ;TTH 10.1.1 金属膜中性分光 244 @_C?M5v 10.1.2 介质膜中性分光 245 <~R{U>zO 10.1.3 金属介质膜中性分光 247 [vyi_0[ 10.2 双色分光镜 249 !t!\b9= 10.3 偏振分光 254 &u~#bDh 10.3.1 偏振特性的描述 254 YuKg|<WO 10.3.2 平板偏振分光镜 255 %<[U\TL` 10.3.3 棱镜偏振分光 258 !ui:0_ 10.3.4 宽角宽带偏振分光 259 M5T4{^i 10.4 消偏振分光 262 'MY0v_ 10.4.1 偏振分离的描述 263 Eao^/MKx- 10.4.2 介质膜消偏振分光设计实例 267 K%RjWX=H 10.4.3 金属一介质膜消偏振分光设计实例 271 e)A-.SRiO$ 10.4.4 其他消偏振分光设计方法 273 F*j0o
+B5 10.5 分光中的消色差问题 280 Hw
1cc3! 习题 281 Z@QJ5F1y 参考文献 282 Eu1t*>ZL 第二篇 薄膜扶术基础 GLE"[!s]f 第11章 薄膜制备技术 283 ,RIC _26 11.1 真空技术简介 283 PQA}_o 11.1.1 真空的基本知识 283 X>4qL'b:z 11.1.2 真空的获得 284 TIYo&?Z) 11.1.3 真空的测量 286 \S[I:fw#& 11.2 薄膜制备方法物理气相沉积 289 b,):&M~p 11.2.1 蒸镀法 289 6Us*zKgW 11.2.2 溅射法 300 r`5svY 11.3 薄膜制备方法化学气相沉积 306 M
sQ>eSk 11.3.1 化学气相沉积的原理 307 {'$+?V"& 11.3.2 常压化学气相沉积 308 mVNHH! 11.3.3 低压化学气相沉积 308 XAw0Nn 11.3.4 等离子体增强化学气相沉积 309 t?;\' 11.3.5 光化学气相沉积 310 gvu1 11.3.6 金属有机化学气相沉积 311 '4]_~?&x 11.3.7 原子层沉积 312 )0N^rw kW 11.4 薄膜制备方法一一液相沉积 313 zyPc<\HoK 11.4.1 化学镀 313 d_aHUmI^" 11.4.2 阳极氧化法 314 ~1.B
fOR8 11.4.3 溶胶一凝胶法 314 tiQeON-Q_ 11.4.4 电镀 315 =Cg1I\ 11.4.5 LB 膜制备技术 315 "`Mowp* 11.5 光刻蚀 316 -0f,qNF 11.5.1 光刻工艺 316 /;clxtus 11.5.2 光刻胶 317 s5
($b 11.5.3 掩模 318 ()o[(Hx+ph 11.5.4 曝光 318 $i]G'fj 11.5.5 刻蚀方法 318 "'v^X!" 11.5.6 无掩模刻蚀 321 Q7 @oAeNd 11.5.7 刻蚀图形及折射率 323 U2vM|7]VP 习题 323 cT(=pMt8> 参考文献 324 ne9-
c>> 第12章 光学薄膜检测技术 326 `Y_G*b.Rm 12.1 光谱分析技术基础 326 5Vj O:> 12.1.1 光度计和光谱仪的基本构成 326 6'45c1e 12.1.2 紫外一可见光分光光度计和傅里叶变换红外光谱仪 330 Df5!z \dx 12.2 薄膜透射率和反射率测量 333 ,jq:%Y[KZ 12.2.1 透射率测量 333 t+Au6/Dx? 12.2.2 反射率测量 334 A5?q&VS}p 12.3 薄膜吸收和散射测量 338 (C.<H6]= 12.3.1 吸收测量 338 H7dT6`<~Y 12.3.2 散射测量 342 7r o&Q% 12.3.3 薄膜表面轮廓及粗糙度测量 344 9>9, 12.4 光学薄膜常数测量 347 )18C(V-x 12.4.1 光度法 348 |qz&d=> 12.4.2 全反射衰减法 354 TX).*%f[r 12.4.3 椭圆偏振法 357 L%;[tu(* 12.5 光学薄膜激光损伤阔值检测 358 kJK*wq]U6 12.5.1 光学薄膜激光损伤机理 359 ?Sr7c|a2 12.5.2 影响光学薄膜激光损伤阔值的因素 360 DPr~DO`b 12.5.3 激光损伤阂值测量方法 362 ,{X}C 12.5.4 提高光学薄膜损伤阂值的途径 366 i|[**P 12.6 薄膜微结构和化学成分检测 368 YF)k0bu&; 12.6.1 薄膜微结构 368 xO&qo8* 12.6.2 薄膜微结构检测 371 #\Zr$?t|V 12.6.3 雕塑薄膜 372 lKG' KR. 12.6.4 薄膜化学成分检测 373 M@+Pq/f: 12.7 薄膜非光学特性测量 375 Q?>DbT6 N;gY5;0m
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