| 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。 LH?gJ8` Mt7X<?GZm
[attachment=101025] jk WBw.( 目录 ":(Cpf0 第一篇 薄膜元学基本理抢 baO&n 第1章 薄膜光学的电磁理论基础 1 %j
9vX$Hj 1.1 麦克斯韦方程 1 g/n"N>L 1.2 平面电磁波 6 @E&X&F% 1.2.1 复矢量波动方程一一齐次矢量亥姆霍兹方程 6 8yJk81
gY 1.2.2 理想介质中的平面波解 7 jS5t?0 1.2.3 吸收介质中的平面波解 8 AOvH&9** 1.3 平均电磁能流密度光强 9 +E""8kW- Z 1.4 电磁波谱、光谱 10 RN cI]oJ 习题 12 DI2S
%Nl 参考文献 12 A61-AwvF8- 第2章 平面光波在两介质分界平面上的反射与透射 14 qqO10~Xc 2.1 各向同性理想介质界面的反射与透射 14 6 ^6uK 2.1.1 S波反射与透射 14 y7}~T!UyfF 2.1.2 P波反射与透射 16 7@e[:>e 2.2 各向同性吸收介质界面的反射与透射 18 JY;#]'T\; 2.2.1 S 波反射与透射 18 Ed ?Yk* 4 2.2.2 P 波反射与透射 20 `"bRjC"f] 2.3 非均匀介质界面的反射与透射 21 .n^O)|Z 2.3.1 几何光学近似条件下非均匀介质中的波传播 21 Nt,]00S\w 2.3.2 任意非均匀介质界面的反射系数方程 24 Ri%Of:zZ 2.4 各向异性介质界面的反射与透射 30 CM@"lV_ 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 $yxIE} 2.4.2 平面对称各向异性介质界面的反射与透射 31 $D2Ain1 2.5 反射系数和透射系数随入射角的变化 36 1nX68fS.9 2.5.1 全反射与倏逝波 36 U`vt/#j
1 2.5.2 全透射 37 ~k:>Xo[|O 2.5.3 反射系数、透射系数振幅和相位随入射角变化 38 Di5Op(S(( 2.6 反射率和透射率 39 H~1?MAX 2.6.1 理想介质分界面的反射率和透射率 40 l*V72!Mv 2.6.2 吸收介质分界面的反射率和透射率 41 s3fGX|; 2.6.3 空气与金属导体表面的反射率 43 'KW+Rr~tZn 习题 44 N]<~NG:6b 参考文献 44 2Xk1AS 第3章 平面光波在平界面层状介质薄膜中的反射与透射 45 .jG.90 3.1 法向阻扰和光学有效导纳的概念 45 f|HgLFx 3.2 平面分界面单层均匀介质薄膜的反射与透射 47 =,}!Ns{k 3.3 平面分界面多层均匀介质薄膜的反射与透射 53 36D,el In 3.3.1 平面分界面多层均匀介质薄膜反射系数和透射系数计算的矩阵方法 53 k+>p!1 3.3.2 多层增透膜和高反射膜的基本构成特点 55 K`AW?p^$Y 3.4 非均匀介质膜层的特征短阵 61 _ZvX" {y~ 3.4.1 一阶近似 62 9DocId. 3.4.2 二阶近似 63 4 9+}OIX 3.5 各向异性介质薄膜的分层矩阵计算方法 64 O'?lW~CD.> 3.5.1 各向异性介质中的矩阵波动方程 64 !un"XI0`t< 3.5.2 各向异性介质薄膜的矩阵波动方程 66 4h2bk\z- 3.5.3 均匀各向异性介质薄膜矩阵波动方程的解 70 NIcNL(] 3.5.4 单轴各向异性介质薄膜的特征矩阵 72 ,1 9" [:WN 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 DW;.R<8 3.5.6 单层各向异性介质薄膜的反射与透射 75 )7 BNzj"~ 习题 79 ;kcFQed\w 参考文献 79 r|sy_Sk/{ 第4章 膜系设计图示法 81 U S~JLJI 4.1 矢量法 81 {gq:sj> 4.2 导纳图解法 87 s!zr>N" 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 Vt 5XC~jK 4.2.2 单层膜系等折射率导纳圆图和等相位导纳圆图 89 @x\gk5 4.2.3 多层膜系等折射率导纳圆图 92 ieK'<%dxF 4.3 金属膜导纳圆图 97 -Z#]_C{Y-) 4.4 膜系层间电场分布 99 l'X?S(fiV 习题 100 _[6+FdS], 参考文献 101 m_Y}> 第二篇 光学等膜分类反应用 Hwi7oXP 第5章 增透膜 102 1</t #r 5.1 表面反射对光学系统性能的影响 102 ?_`P;}4# 5.2 基底介质非相干叠加的透射率 104 n$VPh/ 5.3 透射滤光片组合透射率 106 Nl>b'G96 5.4 均匀介质增透膜 107 -
&LZle&M 5.4.1 单层均匀介质增透膜 107 )fcpE,g' 5.4.2 多层均匀介质增透膜 108 |kRx[UL 5.5 非均匀介质增透膜 113 ny;)+v?mN\ 5.6 入射角变化对透射率的影响 115
Xv;ZA a 5.7 增透膜应用实例液晶显示增透膜 117 [ZpG+VAJ8 习题 118 N,'qMoNf 参考文献 118 {hp@j# 第6章 高反射膜 120 "gVH;<&] 6.1 反射镜组合的反射率 120 AI`1N%Owi 6.2 周期多层膜系的反射率 121 oz7udY=]0 6.2.1 周期多层膜系的特征矩阵 121 nT6iS}h 6.2.2 周期多层膜系的反射率和透射率 122 j-\^
}K.& 6.3 [HL]m类型的周期多层膜 123 xn#I7]]G 6.4 (0.5L) H(0.5L)m类型的对称周期多层膜 126 qQ\hUii 6.5 周期多层膜构成的宽带高反射膜 128 )eVDp,.^ 6.6 中远红外区域的多层高反射膜 129 oHGf | 6.7 软X 射线区域的多层高反射膜 131 ]0nC;|]@Lx 6.8 金属反射镜 134 RAJ|#I1 6.8.1 常用金属反射镜 134 3xR#,22:} 6.8.2 金属一介质反射镜 136 G?X,Y\Lp 6.9 影响反射特性的因素 137 sjbC~Te-- 6.10 高反射镜应用实例 143 |zegnq~ 6.10.1 激光高反射镜 143 Y@xeyMzE 6.10.2 光刻机系统193nm 高反射膜 144 %y~]3XWik 6.10.3 DLP/LCoS 技影薄膜宽角度高反射镜 145 krT!AfeV 习题 146 BwA~*5TFu 参考文献 146 &Fr68HNmj 第7章 带通滤光片 149 E.*OA y 7.1 带通滤光片的特性描述 149 }E]&13>r 7.2 带通滤光片的基本构型一一法布里一咱罗干涉仪及其变形 150 \d8=*Zpz7 7.3 法布里一咱罗干涉仪透射率计算 151 mr\L q~*c 7.3.1 单层薄膜反射与透射计算的有效界面法 151 g0U\AN 7.3.2 膜系透射定理 153 Wam?(!{mOf 7.3.3 法布里一躏罗干涉仪的透射率计算 155 Tp.iRFFkP 7.3.4 法布里础罗干涉仪透射特性分析 156 (B4A$t 7.3.5 特殊带通滤光片信噪比的计算 164 bao5^t} 7.4 窄带和中等带宽滤光片 164 Nv#, s_hG 7.4.1 法布里踊罗干涉滤光片 164 6>^k9cJp 7.4.2 窄带平顶多腔带通滤光片 172 MPw7!G(qj 7.4.3 诱导带通滤光片 174 6R,b 8 7.5 超窄带带通滤光片 183 $6+P&"8 7.6 宽带带通滤光片 185 YZ+g<HXB 7.7 带通滤光片的角特性 186 sX?7`n1U 7.8 极远紫外及软X 射线区域带通滤光片 190 Rs`Y'_B 7.9 多通道窄带带通滤光片 192 ho=]'MS| 习题 193 nf^k3QS\ 参考文献 193 Qi L 第8章 截止滤光片 196 eNskuG|1 8.1 截止滤光片的特性描述 196 9`VF
[*
9 8.2 吸收型截止滤光片 197 Z0@ImhejuB 8.3 干涉型截止滤光片 198 &xT~;R^ 8.3.1 1/4波长周期膜系的透射特性 198 BFRSYwPr 8.3.2 周期对称膜系的光学等效导纳和等效相位 199 -v2q:x'G# 8.3.3 [(0.5H)L(0.5H)]和[ (0.5L) H(0.5L)]类型对称膜系的光学等效导纳和等效相位 201 Tj~#Xc 8.3.4 [(0.5H)L(0.5H)Jm 和[(0.5L) H(0.5L)]m类型周期对称膜系的透射率 203 Lu5.$b 8.3.5 透射带内波纹的压缩 208 s$G8`$+i1 8.3.6 截止带的展宽 210 NGzqiu"J 8.3.7 透射带的展宽和压缩 212 (NlEb'~+ 8.4 金属介质膜截止滤光片 218 +`[Sv%v&L 8.5 热反射镜、冷反射镜和太阳能电池覆盖膜 218 U Bg_b?k 习题 221 6XU5T5+P^ 参考文献 221 (!=aRC.- 第9章 带阻滤光片 223 d+)L\
`4 9.1 带阻滤光片的特性描述 223 CT`X~y10 9.2 周期对称膜系构成的带阻滤光片 223 bS"M* 9.2.1 单个周期对称膜层的等效导纳和等效相位 224 p-Btbhv 9.2.2 多层膜透射率的不变特性 224 xz'd5 re% 9.2.3 周期对称多层膜通带内波纹的压缩 227 i)DXb 9.2.4 四种介质周期对称膜系构成的带阻滤光片 230 (HxF\#r? 9.3 非周期对称多层膜构成的带阻滤光片 231 EF~PM 9.4 正弦周期折射率带阻滤光片 232 v%Xe)D 9.4.1 正弦周期折射率带阻滤光片的基本构成特点 233 oa7Hx<Y 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 1r4/McB 习题 241 % j; cXN 参考文献 241 znRhQ+8;! 第10章 分光镜 243 5Yr$dNe 10.1 中性分光镜 243 PTqS L] 10.1.1 金属膜中性分光 244 1i2w<VG1 10.1.2 介质膜中性分光 245 R:p,Hav<q 10.1.3 金属介质膜中性分光 247 c,ek]dTj 10.2 双色分光镜 249 oPBjsQ 10.3 偏振分光 254 *RM'0[1F4 10.3.1 偏振特性的描述 254 3!W&J 10.3.2 平板偏振分光镜 255 '+wTrW m~j 10.3.3 棱镜偏振分光 258 +.cv,1Vx 10.3.4 宽角宽带偏振分光 259 I-"{m/PEdg 10.4 消偏振分光 262 dG+xr! 10.4.1 偏振分离的描述 263 _%B`Y ?I` 10.4.2 介质膜消偏振分光设计实例 267 bS<p dOX_ 10.4.3 金属一介质膜消偏振分光设计实例 271 \:7EKzQ 10.4.4 其他消偏振分光设计方法 273 +3CMfYsr8 10.5 分光中的消色差问题 280 eW%jDsC 习题 281 ^Quy64M 参考文献 282 qiN'Tuw9 第二篇 薄膜扶术基础 7m:, -xp 第11章 薄膜制备技术 283 \eCdGx? 11.1 真空技术简介 283 j C? 11.1.1 真空的基本知识 283 l<?wB|1' 11.1.2 真空的获得 284 kF .b) 11.1.3 真空的测量 286 5$X{{j2 11.2 薄膜制备方法物理气相沉积 289 ,~#hHhR_ 11.2.1 蒸镀法 289 1,,-R*x 11.2.2 溅射法 300 +l(}5(wc 11.3 薄膜制备方法化学气相沉积 306 }p~%GA.=98 11.3.1 化学气相沉积的原理 307 %s>E@[s 11.3.2 常压化学气相沉积 308 rB]/N,R 11.3.3 低压化学气相沉积 308 4NIfQYC. 11.3.4 等离子体增强化学气相沉积 309 |*i-Q @
D 11.3.5 光化学气相沉积 310 9`AQsZ2 11.3.6 金属有机化学气相沉积 311 1YxI q565 11.3.7 原子层沉积 312 kTV D4Z= 11.4 薄膜制备方法一一液相沉积 313 }=gGs 11.4.1 化学镀 313 p(Mv^ea 11.4.2 阳极氧化法 314 3]acfCacC 11.4.3 溶胶一凝胶法 314 XJ9>a-{ 11.4.4 电镀 315 :|Cf$2k7 11.4.5 LB 膜制备技术 315 ,")7uMZaF\ 11.5 光刻蚀 316 _1ins;c52 11.5.1 光刻工艺 316 b%(0AL 11.5.2 光刻胶 317 ||f4f3R' 11.5.3 掩模 318 $.Ni'U 11.5.4 曝光 318 ff0,K#- 11.5.5 刻蚀方法 318 r+Y1m\ 11.5.6 无掩模刻蚀 321 @Klj!2cv$ 11.5.7 刻蚀图形及折射率 323 Eh+lLtZ 习题 323 ~gN'";1i 参考文献 324 c1[;a> 第12章 光学薄膜检测技术 326 gQ~4udla. 12.1 光谱分析技术基础 326 @p;4g_F 12.1.1 光度计和光谱仪的基本构成 326 l}x{.q7Ul 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 eR
CGr?e4 12.2 薄膜透射率和反射率测量 333 /Q-!><riD 12.2.1 透射率测量 333 Hg4Ut/0 12.2.2 反射率测量 334 2k_Bo~. 12.3 薄膜吸收和散射测量 338 Vq\6c 12.3.1 吸收测量 338 ~X/T6(n$ 12.3.2 散射测量 342 15COwc*k 12.3.3 薄膜表面轮廓及粗糙度测量 344 '5%DKz 12.4 光学薄膜常数测量 347 ^:BRbp37i 12.4.1 光度法 348 %}/)_RzQ 12.4.2 全反射衰减法 354 L@wnzt 12.4.3 椭圆偏振法 357 JsV#: 12.5 光学薄膜激光损伤阔值检测 358 ;1KhUf;&F 12.5.1 光学薄膜激光损伤机理 359 (w*$~p 12.5.2 影响光学薄膜激光损伤阔值的因素 360 I ;_.tG 12.5.3 激光损伤阂值测量方法 362 ]zO]*d=m 12.5.4 提高光学薄膜损伤阂值的途径 366 deNU[ 12.6 薄膜微结构和化学成分检测 368 5Ai
Yx} 12.6.1 薄膜微结构 368 _R]h]<TQ 12.6.2 薄膜微结构检测 371 xK/`XY 12.6.3 雕塑薄膜 372 k(MQ:9'| 12.6.4 薄膜化学成分检测 373 W6pS.} 12.7 薄膜非光学特性测量 375 aD4ln]sFxG -Je+7#P1
|
|