第1章 薄膜光学特性计算基础
1.1 引言
1.2 单一界面的反射率和透射率
1.3 单层介质膜的反射率
1.3.1 单层介质膜与基底组合的等效光学导纳
1.3.2 单层介质膜的光学特性
1.4 多层介质膜的反射率和透射率
1.5 金属薄膜的光学特性
1.6 光学零件的反射率和透射率
思考题与习题
第2章 介质膜系及其应用
2.1 减反射膜
2.1.1 单层减反射膜
2.1.2 双层减反射膜
2.1.3 多层减反射膜
2.1.4 高折射率基底的减反射膜
2.1.5 含吸收层的防眩光减反射膜
2.2 高反射膜
2.2.1 周期性多层膜堆的反射率
2.2.2 (lh)s周期性多层膜堆的高反射带
2.2.3 高反射带的展宽
2.2.4 倾斜入射时的高反射带
2.2.5 金属反射膜
2.3 中性分束膜
2.3.1 介质中性分光镜
2.3.2 偏振中性分束棱镜
2.3.3 金属中性分光镜
2.4 截止滤光片
2.4.1 多层膜堆的通带透射率
2.4.2 通带波纹的压缩
2.4.3 通带的展宽和压缩
2.4.4 截止波长和截止带中心的透射率
2.4.5 截止滤光片倾斜使用时的偏振效应
2.4.6 截止滤光片的应用
2.5 带通滤光片
2.5.1 法布里-珀罗滤光片特性
2.5.2 全介质法布里-珀罗滤光片
2.5.3 诱导透射滤光片
2.5.4 法布里-珀罗滤光片的最新应用
2.5.5 宽带通滤光片
2.6 偏振分束膜
2.6.1 胶合棱镜介质偏振分光膜
2.6.2 平板介质偏振分光镜
2.6.3 金属栅偏振分光镜
2.7 消偏振膜系
2.7.1 单波长消偏振
2.7.2 受抑全反射宽波段消偏振分光镜
2.7.3 金属-介质组合膜堆宽波段消偏振
2.7.4 消偏振截止滤光片
2.7.5 vcd/dvd兼容机中的双波长消偏振分光镜
思考题与习题
第3章 薄膜制造技术
3.1 光学真空镀膜机
3.2 真空与物理气相沉积
3.3 真空获得与检测
3.3.1 真空泵
3.3.2 低温冷凝泵
3.3.3 pvd使用的高真空系统
3.3.4 真空度的检测
3.4 热蒸发
3.5 溅射
3.5.1 辉光放电溅射
3.5.2 磁控溅射
3.5.3 离子束溅射
3.5.4 离子、靶材与溅射率
3.6 离子镀
3.7 离子辅助镀
3.8 等离子体增强化学气相沉积
3.8.1 pecvd过程的动力学
3.8.2 pecvd装置
思考题与习题
第4章 光学薄膜制造工艺
4.1 光学薄膜器件的质量要素
4.2 影响膜层质量的工艺要素
4.2.1 影响薄膜器件质量的工艺要素及作用机理
4.2.2 提高膜层机械强度的工艺途径
4.2.3 控制膜层折射率的主要工艺途径
4.2.4 获得致密膜层的方法
4.3 获得精确厚度的方法
4.3.1 目视法
4.3.2 极值法
4.3.3 光电定值法
4.3.4 任意膜厚的单波长监控
4.3.5 石英晶振法
4.3.6 宽光谱膜厚监控
4.4 获得均匀膜层的方法
4.4.1 影响膜层厚度均匀性的因素
4.4.2 获得均匀厚度膜层的途径
思考题与习题
第5章 薄膜材料及其性质
5.1 薄膜的微观结构与性质
5.1.1 薄膜结构的材料学基础
5.1.2 薄膜的光学性质
5.1.3 薄膜的力学性质
5.2 常用光学薄膜材料
5.2.1 金属薄膜
5.2.2 介质薄膜
5.2.3 特珠材料
思考题与习题
第6章 光学薄膜特性测试与分析
6.1 光学薄膜特性的检测标准
6.1.1 国标(jb/t 6179-92)中规定的光学零件镀膜的分类、符号及标注
6.1.2 国标(jb/t 8226—1999)中规定的光学零件镀膜检测项目
6.1.3 国标(jb/t 8226—1999)中规定的光学零件镀膜试验方法
6.1.4 国标(jb/t 8226—1999)中规定的光学零件镀膜检验规则
6.2 薄膜透射率、反射率的测量
6.2.1 光谱仪的基本原理
6.2.2 薄膜透射率的测量
6.2.3 薄膜反射率的测量
6.3 薄膜光学常数和厚度的测量
6.3.1 光度法确定薄膜的光学常数
6.3.2 椭圆偏振法确定薄膜的光学常数
6.3.3 薄膜厚度的测量
6.4 薄膜吸收和散射的测量
6.4.1 薄膜吸收损耗的测量
6.4.2 薄膜散射损耗的测量
6.5 薄膜激光损伤阈值的测量
6.5.1 薄膜激光损伤的机理分析
6.5.2 薄膜激光损伤阈值的测量标准及方法
6.5.3 薄膜抗激光损伤阈值测量中应注意的几个问题
6.6 薄膜非光学特性的检测
6.6.1 薄膜附着力的测量
6.6.2 薄膜应力的测量
6.6.3 薄膜的环境试验
6.6.4 薄膜结构和化学成分检测
思考题与习题
第7章 功能薄膜及其应用
7.1 透明导电薄膜
7.1.1 透明导电薄膜的分类
7.1.2 透明导电薄膜的基本特性
7.1.3 透明导电氧化物薄膜的制备
7.1.4 透明导电氧化物薄膜的特性测试
7.1.5 透明导电氧化物薄膜的应用
7.2 太阳能薄膜
7.2.1 太阳能光热转换薄膜
7.2.2 太阳能光电转换薄膜
7.3 超硬薄膜材料
7.3.1 金刚石薄膜
7.3.2 类金刚石(dlc)薄膜
7.3.3 立方氮化硼薄膜
7.3.4 cnx薄膜
7.3.5 其他硬质薄膜
思考题与习题
附录a 常见薄膜材料参数
参考文献
总的来说,《光学薄膜技术(第2版)》是一本集理论、工艺、应用和发展趋势于一体的优秀著作。它不仅为光学薄膜领域的从业者和研究者提供了宝贵的参考资料,也为光学领域的初学者打开了一扇深入了解精密光学技术的大门。书中详实的内容、严谨的论证、清晰的逻辑以及广阔的应用视野,都让我受益匪浅。
评分《光学薄膜技术(第2版)》在光学薄膜的表征和测试方法上,也提供了一个非常全面的视角。制作出薄膜后,如何准确地测量其光学性能,是否达到了设计要求,这是至关重要的一步。书中介绍了多种测试设备和方法,例如分光光度计、椭圆偏振仪等,并详细讲解了如何解读测试数据,如何分析薄膜的缺陷。这对于确保光学薄膜的质量和性能稳定性具有重要的指导意义。
评分这本书最让我惊叹的地方在于其广阔的应用视野。它不仅仅局限于理论和工艺,更将光学薄膜技术与我们日常生活和高科技领域紧密联系起来。从手机屏幕的防反射膜,到数码相机的滤光片,再到激光器的腔镜,甚至到航空航天领域的精密光学元件,书中都通过生动的案例展示了光学薄膜技术的强大魅力。这让我深刻体会到,光学薄膜技术是现代科技发展不可或缺的重要支撑。
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评分令我欣喜的是,《光学薄膜技术(第2版)》在内容组织上非常合理,逻辑清晰。它从基础概念出发,逐步深入到复杂的技术和应用,层层递进,让读者能够循序渐进地掌握光学薄膜技术的知识体系。即使是初学者,也能在细致的讲解和生动的例子中找到学习的乐趣,不会感到过于晦涩难懂。
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