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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。 :m|%=@]` +;nADl+Q
[attachment=101025] 3)SO-Bz\ 目录 Rxe
sK 第一篇 薄膜元学基本理抢 ]A*v\Qy 第1章 薄膜光学的电磁理论基础 1 Q=hf,/N 1.1 麦克斯韦方程 1 ,XmTKOc 1.2 平面电磁波 6 e[D'0L 1.2.1 复矢量波动方程一一齐次矢量亥姆霍兹方程 6 C+/D!ZH%P 1.2.2 理想介质中的平面波解 7 0Me*X 1.2.3 吸收介质中的平面波解 8 h#p1wK;N 1.3 平均电磁能流密度光强 9 tmAc=?|Wa 1.4 电磁波谱、光谱 10 nr/^HjMV 习题 12 X2#;1 ku 参考文献 12 ?kvc`7> 第2章 平面光波在两介质分界平面上的反射与透射 14 -u6`B-T 2.1 各向同性理想介质界面的反射与透射 14 T""y)% 2.1.1 S波反射与透射 14 c"mRMDg% 2.1.2 P波反射与透射 16 m<ZwbD 2.2 各向同性吸收介质界面的反射与透射 18 Vab+58s5 2.2.1 S 波反射与透射 18 LGb.>O^ 2.2.2 P 波反射与透射 20 8e_ITqV% 2.3 非均匀介质界面的反射与透射 21 ^:0NKq\ 2.3.1 几何光学近似条件下非均匀介质中的波传播 21 BS }uv3 2.3.2 任意非均匀介质界面的反射系数方程 24 WZ"g:Khw 2.4 各向异性介质界面的反射与透射 30 'WH@Zk/l 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 h[c
HCVM: 2.4.2 平面对称各向异性介质界面的反射与透射 31 }<Y3jQnl 2.5 反射系数和透射系数随入射角的变化 36 maANxSzi 2.5.1 全反射与倏逝波 36 :z=/z!5:j 2.5.2 全透射 37 Ugmg,~U~k 2.5.3 反射系数、透射系数振幅和相位随入射角变化 38 h#bpog 2.6 反射率和透射率 39 Q}!U4!{i|p 2.6.1 理想介质分界面的反射率和透射率 40 38P_wf~\ 2.6.2 吸收介质分界面的反射率和透射率 41 ?k4O)?28 2.6.3 空气与金属导体表面的反射率 43 5utMZ>%w_# 习题 44 >mI-h 参考文献 44 \IQP`JR 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 ZgO7W]Z4 3.1 法向阻扰和光学有效导纳的概念 45 e=nEx Y 3.2 平面分界面单层均匀介质薄膜的反射与透射 47 luZqW`?Bt 3.3 平面分界面多层均匀介质薄膜的反射与透射 53 ;F@dN,Y 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 `nMHuv 3.3.2 多层增透膜和高反射膜的基本构成特点 55 &,':@OQ 3.4 非均匀介质膜层的特征短阵 61 5Am*1S^ 3.4.1 一阶近似 62 Q!>8E4Z 3.4.2 二阶近似 63 Jrlc%,pZ 3.5 各向异性介质薄膜的分层矩阵计算方法 64 2S^xqvh 3.5.1 各向异性介质中的矩阵波动方程 64 {] -nYHGL 3.5.2 各向异性介质薄膜的矩阵波动方程 66 Xmy(pV!PF 3.5.3 均匀各向异性介质薄膜矩阵波动方程的解 70 (mHFyEG 3.5.4 单轴各向异性介质薄膜的特征矩阵 72 2vKnxK+ 5 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 /IVw}:G 3.5.6 单层各向异性介质薄膜的反射与透射 75 AX8;x1t^. 习题 79 1p,G8 v+B 参考文献 79 %V;k/w~[ 第4章 膜系设计图示法 81 DC`6g#*< 4.1 矢量法 81 lfR"22t 4.2 导纳图解法 87 nM8aC&Rd\ 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 }}~^! 4.2.2 单层膜系等折射率导纳圆图和等相位导纳圆图 89 $ i@5'[jA 4.2.3 多层膜系等折射率导纳圆图 92 U^ BB| 4.3 金属膜导纳圆图 97 ihH!"HH+ 4.4 膜系层间电场分布 99 kYs2AzS{d 习题 100 V]}/e!XK\ 参考文献 101 6"
3!9JC 第二篇 光学等膜分类反应用 4BuS?
#_ 第5章 增透膜 102
3uRnbO- 5.1 表面反射对光学系统性能的影响 102 451C2 %y 5.2 基底介质非相干叠加的透射率 104 fE)+9! 5.3 透射滤光片组合透射率 106 c[ff|-<g 5.4 均匀介质增透膜 107 Y_PCL9G{p 5.4.1 单层均匀介质增透膜 107 ~C=`yj 5.4.2 多层均匀介质增透膜 108 c#9 zw[y-L 5.5 非均匀介质增透膜 113 r3ZY`zf 5.6 入射角变化对透射率的影响 115 Q}]:lmqH 5.7 增透膜应用实例液晶显示增透膜 117 O\OG~`HBN 习题 118 ika{>hbH 参考文献 118 Iu0K#.s_ 第6章 高反射膜 120 0e8)*2S 6.1 反射镜组合的反射率 120 Q8Usyc'3 6.2 周期多层膜系的反射率 121 21 cB_" 6.2.1 周期多层膜系的特征矩阵 121 bz H5Lc {% 6.2.2 周期多层膜系的反射率和透射率 122 ?Pmj }f 6.3 [HL]m类型的周期多层膜 123
wSV[nK 6.4 (0.5L) H(0.5L)m类型的对称周期多层膜 126 U$VTk 6.5 周期多层膜构成的宽带高反射膜 128 ?h>mrj 6.6 中远红外区域的多层高反射膜 129 !0Xes0gK0 6.7 软X 射线区域的多层高反射膜 131 \/K>Iv'$ 6.8 金属反射镜 134 ~`tc|Zu 6.8.1 常用金属反射镜 134 5
+(YcV(" 6.8.2 金属一介质反射镜 136 zZ-e2)1v 6.9 影响反射特性的因素 137 &;9<a^td 6.10 高反射镜应用实例 143 {br4B7b 6.10.1 激光高反射镜 143 o?{VGJH<v 6.10.2 光刻机系统193nm 高反射膜 144 :g<dwuVO 6.10.3 DLP/LCoS 技影薄膜宽角度高反射镜 145 #FaR?L![Y 习题 146 QS=n
50T, 参考文献 146 3CQpe 第7章 带通滤光片 149 mq'q@@:c 7.1 带通滤光片的特性描述 149 *o"F.H{#N 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 _Zf1=&U#/ 7.3 法布里一咱罗干涉仪透射率计算 151 %I Y-0\ 7.3.1 单层薄膜反射与透射计算的有效界面法 151 3)0*hq&83 7.3.2 膜系透射定理 153 6xz&Qi7w 7.3.3 法布里一躏罗干涉仪的透射率计算 155 l`$f@'k 7.3.4 法布里础罗干涉仪透射特性分析 156 Hg(\EEe 7.3.5 特殊带通滤光片信噪比的计算 164 MzK&Jh 7.4 窄带和中等带宽滤光片 164 +~FH'DsT 7.4.1 法布里踊罗干涉滤光片 164 C?x 7.4.2 窄带平顶多腔带通滤光片 172 MiOSSl}; 7.4.3 诱导带通滤光片 174 , is
.{y 7.5 超窄带带通滤光片 183 =t)eT0 7.6 宽带带通滤光片 185 e1&c_"TOih 7.7 带通滤光片的角特性 186 :X`J1E]Rjd 7.8 极远紫外及软X 射线区域带通滤光片 190 s?%1/&.~ 7.9 多通道窄带带通滤光片 192 u> >t"w 习题 193 $8it&/JP, 参考文献 193 J_P2% b=C 第8章 截止滤光片 196 Fd'Ang6" 8.1 截止滤光片的特性描述 196 &5d>jEaB} 8.2 吸收型截止滤光片 197 3wR5:O$H 8.3 干涉型截止滤光片 198 J)g(Nw,O 8.3.1 1/4波长周期膜系的透射特性 198 a+]=3o 8.3.2 周期对称膜系的光学等效导纳和等效相位 199 yxA0#6so 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 NmtBn^t 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 ?6j@EJ<2q 8.3.5 透射带内波纹的压缩 208 >{GC@Cw 8.3.6 截止带的展宽 210 ?# G_& 8.3.7 透射带的展宽和压缩 212 |u;5|i 8.4 金属介质膜截止滤光片 218 t]vX9vv+D 8.5 热反射镜、冷反射镜和太阳能电池覆盖膜 218 k7W8$8v 习题 221 ?+Qbr$] 参考文献 221 (\R"v^ 第9章 带阻滤光片 223 i,RK0q?> 9.1 带阻滤光片的特性描述 223 ,hOJe=u46 9.2 周期对称膜系构成的带阻滤光片 223 Vl9\&EL 9.2.1 单个周期对称膜层的等效导纳和等效相位 224 ^uZ%d 9.2.2 多层膜透射率的不变特性 224 S%%>&^5 9.2.3 周期对称多层膜通带内波纹的压缩 227 f4w| 9.2.4 四种介质周期对称膜系构成的带阻滤光片 230 8:M~m]Z+| 9.3 非周期对称多层膜构成的带阻滤光片 231 J::SFu= 9.4 正弦周期折射率带阻滤光片 232 [9+M/O|Vs 9.4.1 正弦周期折射率带阻滤光片的基本构成特点 233 \*_a#4a 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 3rR(>}:[V 习题 241 *4(.=k 参考文献 241 Qgf_ 第10章 分光镜 243 T_gW't>
10.1 中性分光镜 243 X)uT-F y 10.1.1 金属膜中性分光 244 !EKF^n6 10.1.2 介质膜中性分光 245 hUlFP 10.1.3 金属介质膜中性分光 247 /-4%ug tD$ 10.2 双色分光镜 249
d;CD~s 10.3 偏振分光 254 #vS>^OyP 10.3.1 偏振特性的描述 254 fwl
RwH( 10.3.2 平板偏振分光镜 255 zSq+#O1# 10.3.3 棱镜偏振分光 258 %|,j'V$ 10.3.4 宽角宽带偏振分光 259 \<z{@ 10.4 消偏振分光 262 `,7BU??+u 10.4.1 偏振分离的描述 263 xSLN 10.4.2 介质膜消偏振分光设计实例 267 \{~x<<qFd 10.4.3 金属一介质膜消偏振分光设计实例 271 i.byHz?/ 10.4.4 其他消偏振分光设计方法 273 +5T0]! 10.5 分光中的消色差问题 280 DsFrA] 习题 281 p$"*U[%l 参考文献 282 ~^3B(feQ]
第二篇 薄膜扶术基础 8\ :T*u3 第11章 薄膜制备技术 283 (,<?Pg7v:f 11.1 真空技术简介 283 ex29rL3 11.1.1 真空的基本知识 283 m*a0V 11.1.2 真空的获得 284 *?i~AXJm 11.1.3 真空的测量 286 9h9Y:i*Gh5 11.2 薄膜制备方法物理气相沉积 289 4Q!*h8O 11.2.1 蒸镀法 289 @w|~:>/g 11.2.2 溅射法 300 / ?Q@Pn 11.3 薄膜制备方法化学气相沉积 306 *J%+zH 11.3.1 化学气相沉积的原理 307 *.~M#M 9c 11.3.2 常压化学气相沉积 308 WS,p}:yPZG 11.3.3 低压化学气相沉积 308 B6ys5eQ 11.3.4 等离子体增强化学气相沉积 309 m$$U%=r>@ 11.3.5 光化学气相沉积 310 gWJLWL2 11.3.6 金属有机化学气相沉积 311 u/,m2N9cL 11.3.7 原子层沉积 312 (F#Qu nze 11.4 薄膜制备方法一一液相沉积 313 &d~6MSk 11.4.1 化学镀 313 9RAN$\AKy 11.4.2 阳极氧化法 314 p- Q1abl 11.4.3 溶胶一凝胶法 314 xEZvCwsb 11.4.4 电镀 315 EnfSVG8kB8 11.4.5 LB 膜制备技术 315 Q4Cw{2r 11.5 光刻蚀 316 *d)B4qG 11.5.1 光刻工艺 316 WMYvE\" 11.5.2 光刻胶 317 3:76x 11.5.3 掩模 318 ="XxS|Mq3 11.5.4 曝光 318 ==Y^~ab;K 11.5.5 刻蚀方法 318 |~uCLf> 11.5.6 无掩模刻蚀 321 G`TO[p]q 11.5.7 刻蚀图形及折射率 323 2.2 s>?\ 习题 323 GV%ibqOpQj 参考文献 324 hL&z"_` 第12章 光学薄膜检测技术 326 U?.VY@ 12.1 光谱分析技术基础 326 *78TT\q< 12.1.1 光度计和光谱仪的基本构成 326 J/)Q{*`_ 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 [,lBY-Kz+ 12.2 薄膜透射率和反射率测量 333 /pV^w 12.2.1 透射率测量 333 gl HHr 12.2.2 反射率测量 334 0naegy?, 12.3 薄膜吸收和散射测量 338 mGoUF$9 k 12.3.1 吸收测量 338 iao_w'tJ 12.3.2 散射测量 342 6&h,eQ! 12.3.3 薄膜表面轮廓及粗糙度测量 344 ky[FNgQ3n 12.4 光学薄膜常数测量 347 Xi$uK-AHpj 12.4.1 光度法 348 m[%&KW( 12.4.2 全反射衰减法 354 nww,y 12.4.3 椭圆偏振法 357 7TlOF 12.5 光学薄膜激光损伤阔值检测 358 a^|mF#
z 12.5.1 光学薄膜激光损伤机理 359 HjL+Wg 12.5.2 影响光学薄膜激光损伤阔值的因素 360 ])vM# f 12.5.3 激光损伤阂值测量方法 362 z${DW@o3 12.5.4 提高光学薄膜损伤阂值的途径 366 [?_^Cy 12.6 薄膜微结构和化学成分检测 368 gh3_})8c 12.6.1 薄膜微结构 368 @7.Ews5Mke 12.6.2 薄膜微结构检测 371 JrS|Ib)6 12.6.3 雕塑薄膜 372 8*6U4R 12.6.4 薄膜化学成分检测 373 Z+FJ cvYx 12.7 薄膜非光学特性测量 375 yA=#Ji UG 9uNgzQ/
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