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正版 薄膜光谱物理学导论 (德)奥拉夫·斯坦泽尔(Olaf Stenzel)著
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第1章 引言
1.1 总论
1.2 本书的内容
1.3 一般问题
1.4 关于约定的注释
第一部分 光与物理相互作用的经典描述
第2章 线性介电极化率
2.1 麦克斯韦方程
2.2 线性介质极化率
2.3 线性光学常数
2.4 一般性注释
2.5 例:取向极化和德拜方程
2.6 能量耗散
第3章 自由电荷和束缚电荷载流子的经典处理
3.1 自由电荷载流子
3.1.1 德鲁特方程I的推导
3.1.2 德鲁特方程II的推导
3.2 束缚载流子的振子模型
3.2.1 主要思想
3.2.2 微观场
3.2.3 克劳修斯一莫索提和洛伦兹方程
3.3 不同光谱区探测的物质
3.4 空间色散
3.5 尝试说明性方法
第4章 基于振子模型的推导
4.1 自然线宽
4.2 均匀和非均匀的谱线展宽机制
4.2.1 概述
4.2.2 碰撞展宽
4.2.3 多普勒展宽
4.2.4 布伦德尔(Brendel)模型
4.3 多自由度振子
4.4 塞默尔(Sellmeier)和柯西(Cauchy)方程
4.5 混合物的光学性质
4.5.1 动机和例子
4.5.2 麦克斯韦·加内特.布鲁格曼和洛伦兹混合模型
4.5.3 金属—介电混合物及表面等离激元的注释
4.5.4 介电混合物和维纳边界
4.5.5 孔隙效应
4.5.6 用洛伦兹—洛伦茨方法研究无定形硅的折射率:模型计算
第5章 克莱默斯—克罗尼格(Kramers-Kronig)关系
5.1 克莱默斯—克罗尼格关系的推导
5.2 一些结论
5.3 第2~4章和本章的回顾
5.3.1 主要结果概述
5.3.2 问题
第二部分 在薄膜系统中的界面反射和干涉现象
第6章 平面界面
6.1 透射、反射、吸收和散射
6.1.1 定义
6.1.2 实验方面
6.1.3 吸光度概念的说明
6.2 平面界面的影响:菲涅耳方程
6.3 光的全反射
6.3.1 全反射的条件
6.3.2 讨论
6.3.3 衰减全反射
6.4 金属表面
6.4.1 金属反射
6.4.2 传播表面等离激元
6.5 各向异性材料
6.5.1 各向同性和各向异性材料之间的界面反射
6.5.2 巨双折射光学
第7章 厚平板和薄膜
7.1 厚平板的透射率和反射率
7.2 厚板和薄膜
7.3 薄膜的光谱
7.4 特殊情况
7.4.1 消阻尼
7.4.2 半波层
7.4.3 1/4波长膜层
7.4.4 自支承薄膜
7.4.5 厚基板上的单层薄膜
7.4.6 逆向搜索程序的补充说明
第8章 梯度折射率薄膜和多层膜
8.1 梯度折射率薄膜
8.1.1 一般假设
8.1.2 s偏振
8.1.3 p偏振
8.1.4 透射率和反射率的计算
8.2 多层膜系统
8.2.1 特征矩阵
8.2.2 单层均质薄膜的特征矩阵
8.2.3 膜堆的特征矩阵
8.2.4 透射率和反射率的计算
第9章 特殊几何结构
9.1 1/4波长膜堆和多层膜系统
9.2 啁啾和色散镜
9.2.1 短脉冲光的基本特性:定性讨论
9.2.2 啁啾反射镜设计的主要思路
9.2.3 一阶和二阶色散理论
9.2.4 色散镜的光谱目标和实例
9.3 结构表面
9.4 共振光栅波导结构的评论
9.4.1 总体思路
9.4.2 传播模式和光栅周期
9.4.3 传播模式之间的能量交换
9.4.4 GWS薄膜厚度的解析估算
9.4.5 基于CWS的简单反射镜和吸收器设计示例
9.5第6章 到本章的回顾
9.5.1 主要结果概述
9.5.2 进一步的实验实例
9.5.3 问题
第三部分 光与物质相互作用的半经典描述
第10章 爱因斯坦系数
10.1 主要注释
10.2 唯象学描述
10.3 数学处理
10.4 量子跃迁的微扰理论
10.5 普朗克方程
10.5.1 思路
10.5.2 普朗克分布
10.5.3 态密度
10.6 偶极近似中爱因斯坦系数的表达式
10.7 激光器
10.7.1 粒子数反转和光放大
10.7.2 反馈
第11章 介电函数的半经典处理
11.1 第一个建议
11.2 用密度矩阵计算介电函数
11.2.1 相互作用表象
11.2.2 密度矩阵的介绍
第12章 固体光学
12.1 晶体介电函数的方程化处理(直接跃迁)
12.2 联合态密度
12.3 间接跃迁
12.4 无定形固体
12.4.1 主要考虑
12.5 第10~11章及本章内容回顾
12.5.1 主要结果概述
12.5.2 问题
第四部分 非线性光学基础知识
第13章 非线性光学的一些基本效应
13.1 非线性极化率:唯象学方法
13.1.1 总体思路
13.1.2 方程化处理和简单的二阶非线性光学效应
13.1.3 某些三阶效应
13.2 非线性光学极化率的计算方案
13.2.1 宏观极化率和微观超极化率
13.2.2 计算光学超极化率的密度矩阵法
13.2.3 讨论
13.3 本章的回顾
13.3.1 主要结果概述
13.3.2 问题
第14章 结束语
参考文献
2008.03-2011.03 同济大学,光学学科,博士研究生,理学博士;2002.09-2005.01 中国航天科工集团第三研究院,光学工程学科,工学硕士;1998.09-2002.08 哈尔滨工业大学, 电子科学与技术, 本科, 工学学士。
本书从薄膜光谱学者的视角来讨论薄膜光学特性,而不是从一般的固体或分子光谱学的角度来描述的。关于固体薄膜光学特性的知识在各应用领域也很重要,无论是否将薄膜用于光学目的,光谱都有助于判断任何薄膜的特性。它可以提供有关薄膜几何结构、化学计量比和结构等方面的重要信息。本书包含了固体薄膜光谱中的主要物理问题,总结了分散在光谱学、光学、非线性光学、电动力学、固体物理学和理论物理学等论文和教科书中的大量事实和结果,论述了薄膜光谱的基本特征和固体薄膜光学特性的主要机理。除了讨论各向同性的薄膜之外,还讨论了更复杂微结构的光学特性,例如衍射光栅薄膜、金属岛膜、梯度折射率薄膜、各向异性薄膜和双折射光学元件、多层膜系统和色散镜。
本书基础理论知识丰富,对于光学薄膜技术领域内的应用基础研究和工程技术研究具有重要的参考价值,适合光学薄膜技术领域工程技术人员、研究生和高年级本科生阅读和使用。
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