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    [产品]《基于Essential Macleod软件的光学薄膜设计技术》(第二版 精装) [复制链接]

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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2023-10-07
    Hcd>\0  
    内容简介 L>UYR++<6  
    Macleod软件自带的用户手册功能全面,其介绍涵盖了软件的方方面面,能够使用户快速的了解和熟悉软件的基本操作。然而,为了顺应目前薄膜行业的需求,急需一本能够契合软件设计和实际加工需要的专业书籍,以能够帮助薄膜领域的同行高效的完成相关工作,因此,我们特别推出了《基于Essential Macleod软件的光学薄膜设计技术》。 s/[i>`g/9  
    《基于Essential Macleod软件的光学薄膜设计技术》(原著第二版)是世界著名光学薄膜专家Macleod先生40多年丰富工作经验的总结,结合当前市场占有率极高的光学薄膜设计与分析软件Essential Macleod,其内容丰富,实用性强。书中不仅有成熟的光学薄膜理论基础、计算公式和分析方法,还有关于光学薄膜技术讨论和解决方案以及全面考虑了薄膜的设计、分析、制造等各方面问题,如第8章中40个经典案例分析。本书共设置21章节,首先,从光学薄膜的基本理论出发(第2章),为大家介绍了设计一个薄膜所必备的基础知识。其次,在第3至第7章主要介绍了Macleod软件的相关操作,以帮助大家在较短的时间快速熟悉软件操作界面。最后,从第9章至21章开始重点阐述软件中的反演工程、提取光学常数、公差分析、薄膜颜色、Runsheet、Simulator、Stack等功能及模块如何与实际相结合,从而使大家将理论知识与实际经验结合起来,对实际镀膜提出实用的建议,以减少设计时间并降低生产成本。 ^@L[0Z`  
    薄膜光学涵盖范围很广,书中并附设计光盘和参考文献,有兴趣者可依此深入研究,为精准起见,在不影响理解的情况下,尽最大可能保留原文意思。译者希望本书能够对从事薄膜行业的人员有所帮助,通过学习之后能够较好地完成其所承担的光学任务。然而由于个人能力之局限,书中错误纰漏之处在所难免,本书若有不周之处,尚请读者不吝赐教。 1TQ $(bI  
    n@L!{zY  
    讯技科技股份有限公司
    vP}K(' (  
    2015年9月3日
    l``1^&K  
    目录 ):78GVp  
    Preface 1 nu0bJ:0aLd  
    内容简介 2 6sy%KO*A  
    目录 i [/uKo13  
    1  引言 1 :e@JESlLf  
    2  光学薄膜基础 2 qd|*vE  
    2.1  一般规则 2 X}z KV  
    2.2  正交入射规则 3 M]` Q4\  
    2.3  斜入射规则 6 #>'1oC{  
    2.4  精确计算 7 .%wEuqW=0  
    2.5  相干性 8 ]bnxOk  
    2.6 参考文献 10 rF0zGNH  
    3  Essential Macleod的快速预览 10 \wRr6-!_  
    4  Essential Macleod的特点 32 mF F]d  
    4.1  容量和局限性 33 -N\{QX1Yd  
    4.2  程序在哪里? 33 |>3a9]  
    4.3  数据文件 35 G0s:Dum  
    4.4  设计规则 35 ~POeFZ  
    4.5  材料数据库和资料库 37 l!AZ$IV  
    4.5.1材料损失 38 JNp`@`0V  
    4.5.1材料数据库和导入材料 39 vWkKNB  
    4.5.2 材料库 41 T4!]^_t^  
    4.5.3导出材料数据 43 x>8f#B\Mr  
    4.6  常用单位 43 <$yer)_J!k  
    4.7  插值和外推法 46 A[ iP s9  
    4.8  材料数据的平滑 50 j [U0,]  
    4.9 更多光学常数模型 54 d7^XP  
    4.10  文档的一般编辑规则 55 f,L  
    4.11 撤销和重做 56 Y|VzeJC  
    4.12  设计文档 57 |16 :Zoq  
    4.10.1  公式 58 :ZP3$Dp  
    4.10.2 更多关于膜层厚度 59 iz^wBQ  
    4.10.3  沉积密度 59 j=AJs<  
    4.10.4 平行和楔形介质 60 lwg.'<  
    4.10.5  渐变折射率和散射层 60 C(0Iv[~y/  
    4.10.4  性能 61 Zj7XmkL  
    4.10.5  保存设计和性能 64 *i?qOv /=>  
    4.10.6  默认设计 64 \~)573'  
    4.11  图表 64 zBs7]z!eP  
    4.11.1  合并曲线图 67 n#&RY%#`  
    4.11.2  自适应绘制 68 QNJG}Upl  
    4.11.3  动态绘图 68 4a @iR2e  
    4.11.4  3D绘图 69 wKeqR$  
    4.12  导入和导出 73 | fI%L9  
    4.12.1  剪贴板 73 ;:e,C@Fm  
    4.12.2  不通过剪贴板导入 76 R]Yhuo9,&n  
    4.12.3  不通过剪贴板导出 76 nDOIE)#  
    4.13  背景 77 Y@4vQm+  
    4.14  扩展公式-生成设计(Generate Design) 80 )ED[cYGx  
    4.15  生成Rugate 84 hrL<jcv|  
    4.16  参考文献 91 ; p_X7N  
    5  在Essential Macleod中建立一个Job 92 ^]DWrmy  
    5.1  Jobs 92 OX`n`+^D  
    5.2  创建一个新Job(工作) 93 Km nr }Lp9  
    5.3  输入材料 94 ^`!Daqk  
    5.4  设计数据文件夹 95 piG1&*  
    5.5  默认设计 95 1wgu%$|d  
    6  细化和合成 97 -&EmEXs%  
    6.1  优化介绍 97 (>K$gAQH  
    6.2  细化 (Refinement) 98 JJ~?ON.H  
    6.3  合成 (Synthesis) 100 HxMsH5;  
    6.4  目标和评价函数 101 yn#h$o<  
    6.4.1  目标输入 102 W$JA4O>b  
    6.4.2  目标 103 fEjW7 c  
    6.4.3  特殊的评价函数 104 kUUq9me&o  
    6.5  层锁定和连接 104 }m H>lN  
    6.6  细化技术 104 YzZF^q^I  
    6.6.1  单纯形 105 oSl>%}  
    6.6.1.1 单纯形参数 106 W =zG  
    6.6.2  最佳参数(Optimac) 107 cBI )?  
    6.6.2.1 Optimac参数 108 UYQ$c }Z5  
    6.6.3  模拟退火算法 109 8[C6LG  
    6.6.3.1 模拟退火参数 109 v/czW\z  
    6.6.4  共轭梯度 111 Ds87#/Yfv  
    6.6.4.1 共轭梯度参数 111 ~{+{pcO}  
    6.6.5  拟牛顿法 112 upDQNG>d  
    6.6.5.1 拟牛顿参数: 112 *jK))|%  
    6.6.6  针合成 113 >>$|,Q-.  
    6.6.6.1 针合成参数 114 ~qS/90,  
    6.6.7 差分进化 114 re!8nuBsA  
    6.6.8非局部细化 115 %jxuH+L   
    6.6.8.1非局部细化参数 115 =b7&(x  
    6.7  我应该使用哪种技术? 116 BB.TrQM.#  
    6.7.1  细化 116 .NT&>X~.V  
    6.7.2  合成 117 gn"&/M9E  
    6.8  参考文献 117 yU|ji?)e  
    7  导纳图及其他工具 118 ?X'* p<`  
    7.1  简介 118 k^pu1g=6I  
    7.2  薄膜作为导纳的变换 118 A7C+&I!L  
    7.2.1  四分之一波长规则 119 2 mZ/ 3u  
    7.2.2  导纳图 120 N >!xedw=  
    7.3  用Essential Macleod绘制导纳轨迹 124 @(c<av?  
    7.4  全介质抗反射薄膜中的应用 125 HzV+g/8>A  
    7.5  斜入射导纳图 141 ;n!X% S<z*  
    7.6  对称周期 141 {0e{!v  
    7.7  参考文献 142 8uxFXQ  
    8  典型的镀膜实例 143 f^4*.~cB  
    8.1  单层抗反射薄膜 145  _)E8XyzF  
    8.2  1/4-1/4抗反射薄膜 146 uAs*{:4n  
    8.3  1/4-1/2-1/4抗反射薄膜 147 t4_K>Mj+d  
    8.4  W-膜层 148  vkpV,}H  
    8.5  V-膜层 149 MNqyEc""  
    8.6  V-膜层高折射基底 150 ZPsY0IzLo  
    8.7  V-膜层高折射率基底b 151 !2| `aa  
    8.8  高折射率基底的1/4-1/4膜层 152  #>jH[Q  
    8.9  四层抗反射薄膜 153 F[=lA"F^  
    8.10  Reichert抗反射薄膜 154 )95yV;n   
    8.11  可见光和1.06 抗反射薄膜 155 a{HgIQg_>R  
    8.12  六层宽带抗反射薄膜 156 j{R|]SjW2H  
    8.13  宽波段八层抗反射薄膜 157 THgzT\_zq  
    8.14  宽波段25层抗反射薄膜 158 .eNwC.8i  
    8.15十五层宽带抗反射膜 159 8.Ef5-m  
    8.16  四层2-1 抗反射薄膜 161 HoE.//b  
    8.17  1/4波长堆栈 162 kQd[E-b7  
    8.18  陷波滤波器 163 &NjZD4m`=  
    8.19 厚度调制陷波滤波器 164 8ex:OTzn|  
    8.20  褶皱 165 Y"kS!!C>[  
    8.21  消偏振分光器1 169 P .4b+9T x  
    8.22  消偏振分光器2 171 "!Oh#Vf  
    8.23  消偏振立体分光器 172 {2k< k(,  
    8.24  消偏振截止滤光片 173 %4|}&,%%r  
    8.25  立体偏振分束器1 174 D 2:a  
    8.26  立方偏振分束器2 177 T{4fa^c2J  
    8.27  相位延迟器 178 T 0v@mXBQ  
    8.28  红外截止器 179 }t D!xI;  
    8.29  21层长波带通滤波器 180 L +rySP  
    8.30  49层长波带通滤波器 181 #D/ }u./  
    8.31  55层短波带通滤波器 182 &tz%WW%D8  
    8.32  47 红外截止器 183 +.#S[G  
    8.33  宽带通滤波器 184 hf^`at  
    8.34  诱导透射滤波器 186 ENXW#{N.v  
    8.35  诱导透射滤波器2 188 y8*@dRrq  
    8.36  简单密集型光波复用(DWDM)滤波器 190 W/r?0E  
    8.37  高级密集型光波复用技术(DWDM)滤波器 192 #X@<U <R  
    8.35  增益平坦滤波器 193 a^\- }4yR  
    8.38  啁啾反射镜 1 196 *_/eAi/WG  
    8.39  啁啾反射镜2 198 iC|6roO!jk  
    8.40  啁啾反射镜3 199 Ky9No"o  
    8.41  带保护层的铝膜层 200 , HI%Xn  
    8.42  增加铝反射率膜 201 aQ&8fteFR  
    8.43  参考文献 202 Pv %vx U  
    9  多层膜 204 z?uQlm*We  
    9.1  多层膜基本原理—堆栈 204 _l!U[{l*d  
    9.2  内部透过率 204 aU.0dsq  
    9.3 内部透射率数据 205 tct 5*.|  
    9.4  实例 206 D*T$ v   
    9.5  实例2 210 ,gL)~6!A  
    9.6  圆锥和带宽计算 212 E}b> 7L&w  
    9.7  在Design中加入堆栈进行计算 214 &>zy_)  
    10  光学薄膜的颜色 216 qe6C|W~n  
    10.1  导言 216 OwiWnS<  
    10.2  色彩 216 Z_V&IQo-7  
    10.3  主波长和纯度 220 #!=>muZt  
    10.4  色相和纯度 221 4`!  
    10.5  薄膜的颜色和最佳颜色刺激 222 ^,Y~M_=  
    10.6 色差 226 G9'YgW+$7  
    10.7  Essential Macleod中的色彩计算 227 ? W2I1HEy  
    10.8  颜色渲染指数 234 Pvg  
    10.9  色差计算 235 MY?O/,6  
    10.10  参考文献 236 "Yfr"1RmO  
    11  镀膜中的短脉冲现象(Short-Pluse Phenomena) 238 ;sck+FP7w  
    11.1  短脉冲 238 0(U3~ k6  
    11.2  群速度 239 $~G0#JL  
    11.3  群速度色散 241 J!A/r<  
    11.4  啁啾(chirped) 245 WrHgF*[  
    11.5  光学薄膜—相变 245 cfC;eRgq~  
    11.6  群延迟和延迟色散 246 3h[:0W!C]  
    11.7  色度色散 246 s9_`Wrg?  
    11.8  色散补偿 249 yNqm]H3<MP  
    11.9  空间光线偏移 256 t.>te'DK/  
    11.10  参考文献 258 Yn$>QS 4  
    12  公差与误差 260 8!&ds~?  
    12.1  蒙特卡罗模型 260 rtYb"-&  
    12.2  Essential Macleod 中的误差分析工具 267 zy5s$f1IA  
    12.2.1  误差工具 267 0XR;5kd%  
    12.2.2  灵敏度工具 271 &w;^m/zP3  
    12.2.2.1 独立灵敏度 271 }/7.+yD  
    12.2.2.2 灵敏度分布 275 !4 4mT'Y  
    12.2.3  Simulator—更高级的模型 276 K.V!@bPlw9  
    12.3  参考文献 276 %7C%`)T]  
    13  Runsheet 与Simulator 277 DX&lBV  
    13.1  原理介绍 277 +YQ~t,/  
    13.2  截止滤光片设计 277 6_9:Eb=^v!  
    14  光学常数提取 289 8t T&BmT  
    14.1  介绍 289 y?Hj %,  
    14.2  电介质薄膜 289 >p]WCb'PH  
    14.3  n 和k 的提取工具 295 C>JekPeM  
    14.4  基底的参数提取 302 '.%iPMM  
    14.5  金属的参数提取 306 "5o;z@(  
    14.6  不正确的模型 306 j1;_w  
    14.7  参考文献 311 U!a!|s>  
    15  反演工程 313 c#\ah}]Vo  
    15.1  随机性和系统性 313 ]5o0  
    15.2  常见的系统性问题 314 HIPcZ!p  
    15.3  单层膜 314  e8XM=$@  
    15.4  多层膜 314 PuCwdTan_  
    15.5  含义 319 [Hv*\rb  
    15.6  反演工程实例 319 I8<Il ^  
    15.6.1 边缘滤波片的逆向工程 320 0okO+QU,a  
    15.6.2 反演工程提取折射率 327 ,u ?wYW;  
    16  应力、张力、温度和均匀性工具 329 u@=+#q~/P  
    16.1  光学性质的热致偏移 329 #51 4a(6  
    16.2  应力工具 335 hapB! ~M?  
    16.3  均匀性误差 339 u_}`y1Xu#  
    16.3.1  圆锥工具 339 -!'Oy%a#  
    16.3.2  波前问题 341 PmPyb>HK=P  
    16.4  参考文献 343 ibZt2@GB)I  
    17  如何在Function(模块)中编写操作数 345 097Fvt=#  
    17.1  引言 345 629~Uc6]  
    17.2  操作数 345 )Y&MIJ7>@  
    18  如何在Function中编写脚本 351 [ 5CS}FB  
    18.1  简介 351 >G-8FL  
    18.2  什么是脚本? 351 zmy4tsmX  
    18.3  Function中脚本和操作数对比 351 Aj8l%'h[  
    18.4  基础 352 klK-,J  
    18.4.1  Classes(类别) 352 nV!2Dfd  
    18.4.2  对象 352 r,`Z.A  
    18.4.3  信息(Messages) 352 $'A4RVVT  
    18.4.4  属性 352 3iu!6lC  
    18.4.5  方法 353 G*P[z'K=  
    18.4.6  变量声明 353 KXoL,)Hl  
    18.5  创建对象 354 Hk<X  
    18.5.1  创建对象函数 355 IZ4W_NN  
    18.5.2  使用ThisSession和其它对象 355 f p v= P  
    18.5.3 丢弃对象 356 GN:Ru|n  
    18.5.4  总结 356 bDciZ7[b  
    18.6  脚本中的表格 357 :Az8K)  
    18.6.1  方法1 357 yPf?"W  
    18.6.2  方法2 357 pchQ#GU  
    18.7 2D Plots in Scripts 358 }G>v]bV0V  
    18.8 3D Plots in Scripts 359 ;yk9(wea}"  
    18.9  注释 360 jgk{'_ j  
    18.10  脚本管理器调用Scripts 360 B,~f "  
    18.11  一个更高级的脚本 362 Zw;$(="  
    18.12  <esc>键 364 |Hx%f  
    18.13 包含文件 365 Gkdm7SV  
    18.14  脚本被优化调用 366 mV6#!_"  
    18.15  脚本中的对话框 368 MZCL:#  
    18.15.1  介绍 368 G"G{AS  
    18.15.2  消息框-MsgBox 368 JfI aOhKs]  
    18.15.3  输入框函数 370 >|l;*Kw,/P  
    18.15.4  自定义对话框 371 7!O^;]+,  
    18.15.5  对话框编辑器 371 [MV`pF)x  
    18.15.6  控制对话框 377 D3<IuWeM  
    18.15.7  更高级的对话框 380 @PYW|*VS  
    18.16 Types语句 384 Jn@Z8%B@Z  
    18.17 打开文件 385 3x04JE3!  
    18.18 Bags 387 DY)D(f/&3  
    18.13  进一步研究 388 UJ7'JBT=k  
    19  vStack 389 NY4!TOp  
    19.1  vStack基本原理 389 (3e;"'k  
    19.2  一个简单的系统——直角棱镜 391 %)zk..K{l  
    19.3  五棱镜 393 fm3(70F\  
    19.4 光束距离 396 ]XmQ]Yit  
    19.5 误差 399 Q{H17]W  
    19.6  二向分色棱镜 399 2~vo+ng  
    19.7  偏振泄漏 404 hmc\|IF`  
    19.8  波前误差—相位 405 aXRv}WO$>k  
    19.9  其它计算参数 405 m,\i  
    20  报表生成器 406 /uK)rG F  
    20.1  入门 406 Gh2#-~|cB  
    20.2  指令(Instructions) 406 ;l$9gD>R  
    20.3  页面布局指令 406 *6NO-T; -  
    20.4  常见的参数图和三维图 407 EYA/CI   
    20.5  表格中的常见参数 408 }16&1@8  
    20.6  迭代指令 408 5iP8D<;o5  
    20.7  报表模版 408 IeO-O'^&`  
    20.8  开始设计一个报表模版 409 :9(3h"  
    21  一个新的project 413 [m~b[ZwES  
    21.1  创建一个新Job 414 ^Y$QR]  
    21.2  默认设计 415 V@B7 P{gH  
    21.3  薄膜设计 416 7raSf&{&6b  
    21.4  误差的灵敏度计算 420 BTO A &Ag  
    21.5  显色指数计算 422 )\8URc|J  
    21.6  电场分布 424 qpoquWZ  
    后记 426 Hr(6TLNw  
    DP|TIt,Rl  
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    :M@Mmp Ph  
     
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