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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
    S38D cWIw  
    内容简介 (;n|>l?*  
    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》。 D"o>\Q  
    《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。 OUs2)H61  
    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。 NBeGmC|  
    wb{y]~&6K  
    讯技科技股份有限公司
    *=I#VN*_<.  
    2015年9月3日
    _ 9k^Hd[L$  
    目录 kY|_wDBSb\  
    Preface 1 5|Y4GQVz  
    内容简介 2 LJiMtqg  
    目录 i \\'!<Bn2d  
    1  引言 1 1S=I(n?E  
    2  光学薄膜基础 2 $DMeUA\av  
    2.1  一般规则 2 EfyF]cYL  
    2.2  正交入射规则 3 F|PYDC  
    2.3  斜入射规则 6 FCI T+ 8K  
    2.4  精确计算 7 >GjaA1,  
    2.5  相干性 8 9+/<[w7  
    2.6 参考文献 10 N( /PJJ~  
    3  Essential Macleod的快速预览 10 fLy s$*^)^  
    4  Essential Macleod的特点 32 x=H*"L=  
    4.1  容量和局限性 33 hA"N&v~  
    4.2  程序在哪里? 33 +(<CE#bb[  
    4.3  数据文件 35 U{;i864:}  
    4.4  设计规则 35 E:i3 /Ep?  
    4.5  材料数据库和资料库 37 UA/3lH}  
    4.5.1材料损失 38 jem$R/4"  
    4.5.1材料数据库和导入材料 39 auO^v;s  
    4.5.2 材料库 41 B!Qdf8We  
    4.5.3导出材料数据 43 "ex? #qD&  
    4.6  常用单位 43 UyJ5}fBJ  
    4.7  插值和外推法 46 -_2= NA?t  
    4.8  材料数据的平滑 50 P#yS]F/  
    4.9 更多光学常数模型 54 TX*P*-'  
    4.10  文档的一般编辑规则 55 Z|7Y1W[  
    4.11 撤销和重做 56 LAr6J  
    4.12  设计文档 57 Q0r_+0[7j  
    4.10.1  公式 58 l&C%oW  
    4.10.2 更多关于膜层厚度 59 ;bZ)q  
    4.10.3  沉积密度 59 :H?p^d e  
    4.10.4 平行和楔形介质 60 {o]OxqE@  
    4.10.5  渐变折射率和散射层 60 a. gu  
    4.10.4  性能 61 ad"&c*m[  
    4.10.5  保存设计和性能 64 `*~:n vU  
    4.10.6  默认设计 64 S</" ^C51J  
    4.11  图表 64 plp).Gq  
    4.11.1  合并曲线图 67 C 4n5U^  
    4.11.2  自适应绘制 68 `j<'*v zo  
    4.11.3  动态绘图 68 7{b|+0W  
    4.11.4  3D绘图 69 Z1>pOJm  
    4.12  导入和导出 73 qV(Plt%  
    4.12.1  剪贴板 73 )`U T#5  
    4.12.2  不通过剪贴板导入 76 !,1~:*:  
    4.12.3  不通过剪贴板导出 76 B[Tw0rQ  
    4.13  背景 77 XL"e<P;t  
    4.14  扩展公式-生成设计(Generate Design) 80 Mk^o*L{ H  
    4.15  生成Rugate 84 9,9( mbWJv  
    4.16  参考文献 91 m=n V$H   
    5  在Essential Macleod中建立一个Job 92 4BCZ~_  
    5.1  Jobs 92 ^%_LA't'R  
    5.2  创建一个新Job(工作) 93 ?n_Y _)9  
    5.3  输入材料 94 K&S~IFy  
    5.4  设计数据文件夹 95 0 ">#h  
    5.5  默认设计 95 MLp5Y\8*  
    6  细化和合成 97 !Hgq7vZG  
    6.1  优化介绍 97 1~_]"Y'  
    6.2  细化 (Refinement) 98 Et7AAV*8g  
    6.3  合成 (Synthesis) 100 !>! l=Z  
    6.4  目标和评价函数 101 bb#w]!q  
    6.4.1  目标输入 102 air{1="<-  
    6.4.2  目标 103 KRz\ct|  
    6.4.3  特殊的评价函数 104 9,F(f}(t  
    6.5  层锁定和连接 104 yCQpqh  
    6.6  细化技术 104 *Fq Nzly  
    6.6.1  单纯形 105 KJ~f ~2;  
    6.6.1.1 单纯形参数 106 gzuM>lf*{  
    6.6.2  最佳参数(Optimac) 107 \;g{qM 8  
    6.6.2.1 Optimac参数 108 Ot/Y?=j~  
    6.6.3  模拟退火算法 109 $YW z~^f  
    6.6.3.1 模拟退火参数 109 lQ)8zI  
    6.6.4  共轭梯度 111 WLizgVM  
    6.6.4.1 共轭梯度参数 111 dLo%+V#/A  
    6.6.5  拟牛顿法 112 5[I 9/4,  
    6.6.5.1 拟牛顿参数: 112  m>a6,#I  
    6.6.6  针合成 113 ^^)Pv#[3  
    6.6.6.1 针合成参数 114 kKCkjA:o##  
    6.6.7 差分进化 114 n2T vPt\  
    6.6.8非局部细化 115 fEM8/bhq  
    6.6.8.1非局部细化参数 115 2O4U ytN  
    6.7  我应该使用哪种技术? 116 o{:D  
    6.7.1  细化 116 Gd"lB*^Ht  
    6.7.2  合成 117 9WHkw@<R+  
    6.8  参考文献 117 bluC P|  
    7  导纳图及其他工具 118 gmrj CLj  
    7.1  简介 118 /Bb\jvk-E  
    7.2  薄膜作为导纳的变换 118 /LJ?JwAvg5  
    7.2.1  四分之一波长规则 119 >yT:eG  
    7.2.2  导纳图 120 ww[STg  
    7.3  用Essential Macleod绘制导纳轨迹 124 )L^WD$"'Q  
    7.4  全介质抗反射薄膜中的应用 125 Prr<:q  
    7.5  斜入射导纳图 141 RMsr7M4<91  
    7.6  对称周期 141 :p OX,  
    7.7  参考文献 142 x!Wl&  
    8  典型的镀膜实例 143 F[Peil+|`  
    8.1  单层抗反射薄膜 145 &?x^I{j  
    8.2  1/4-1/4抗反射薄膜 146 "IB)=Hc  
    8.3  1/4-1/2-1/4抗反射薄膜 147 RJ@d_~%U  
    8.4  W-膜层 148 >j\zj] -"  
    8.5  V-膜层 149 sHAzg^n}r  
    8.6  V-膜层高折射基底 150 #E*jX-JT  
    8.7  V-膜层高折射率基底b 151 Dx iCq(;  
    8.8  高折射率基底的1/4-1/4膜层 152 G&:YgwG  
    8.9  四层抗反射薄膜 153 9t;aJFI  
    8.10  Reichert抗反射薄膜 154 Lw-)ijBW  
    8.11  可见光和1.06 抗反射薄膜 155 =TyN"0@  
    8.12  六层宽带抗反射薄膜 156 |f`!{=?  
    8.13  宽波段八层抗反射薄膜 157 (swP#t5S  
    8.14  宽波段25层抗反射薄膜 158 #{<Jm?sU  
    8.15十五层宽带抗反射膜 159 lQ)ZsFs=  
    8.16  四层2-1 抗反射薄膜 161 "i9$w\lm  
    8.17  1/4波长堆栈 162 jtl7t59R  
    8.18  陷波滤波器 163 8a"aJYj  
    8.19 厚度调制陷波滤波器 164 oXfLNe6>L  
    8.20  褶皱 165 v%B^\S3)  
    8.21  消偏振分光器1 169 *bwLi h!}H  
    8.22  消偏振分光器2 171 U<o,`y[Tn  
    8.23  消偏振立体分光器 172 zYF'XB]4  
    8.24  消偏振截止滤光片 173 #&&^5r-b-  
    8.25  立体偏振分束器1 174 6\'v_A O  
    8.26  立方偏振分束器2 177 Hn:%(Rg=aW  
    8.27  相位延迟器 178 CJ KFNa  
    8.28  红外截止器 179 bCc^)o/w  
    8.29  21层长波带通滤波器 180 hX~IZ((Hi8  
    8.30  49层长波带通滤波器 181 5a-8/.}cP  
    8.31  55层短波带通滤波器 182 MNkysB(  
    8.32  47 红外截止器 183 c1e7h l  
    8.33  宽带通滤波器 184 Dh J<\_;  
    8.34  诱导透射滤波器 186 e>"{nOY4  
    8.35  诱导透射滤波器2 188 hm?-QVRPV  
    8.36  简单密集型光波复用(DWDM)滤波器 190 ?I7%@x!+S  
    8.37  高级密集型光波复用技术(DWDM)滤波器 192 yS lN|8d  
    8.35  增益平坦滤波器 193 5 LXK#+Z  
    8.38  啁啾反射镜 1 196 {Pu\KRU  
    8.39  啁啾反射镜2 198 4B!]%Mw;c  
    8.40  啁啾反射镜3 199 9%iqequ  
    8.41  带保护层的铝膜层 200 a\^DthZ!;|  
    8.42  增加铝反射率膜 201 tNfku  
    8.43  参考文献 202 HL*jRl  
    9  多层膜 204 f`H}Y!W(  
    9.1  多层膜基本原理—堆栈 204 P2f~sx9  
    9.2  内部透过率 204 hA)3Ah*  
    9.3 内部透射率数据 205 eH79,!=2  
    9.4  实例 206 &!Y^DR/  
    9.5  实例2 210 fs7JA=?:  
    9.6  圆锥和带宽计算 212 Cv~t~  
    9.7  在Design中加入堆栈进行计算 214 9A)(K,  
    10  光学薄膜的颜色 216 +g\u=&< 6  
    10.1  导言 216 8[ :FU  
    10.2  色彩 216 p}O@ %*p .  
    10.3  主波长和纯度 220 7$;mkHu4H%  
    10.4  色相和纯度 221 ka*VQXk*  
    10.5  薄膜的颜色和最佳颜色刺激 222 X~%Wg*Hm  
    10.6 色差 226 T?NwSxGo  
    10.7  Essential Macleod中的色彩计算 227 lv,8NmP5  
    10.8  颜色渲染指数 234 vpTS>!i  
    10.9  色差计算 235 ]D%D:>9|/  
    10.10  参考文献 236 ;./Tv84I^  
    11  镀膜中的短脉冲现象(Short-Pluse Phenomena) 238 xOPSw|!w  
    11.1  短脉冲 238 &2#<6=}  
    11.2  群速度 239 $Omc Ed  
    11.3  群速度色散 241 0.bmVN<  
    11.4  啁啾(chirped) 245 6e/2X<O  
    11.5  光学薄膜—相变 245 Nl PP|=o  
    11.6  群延迟和延迟色散 246 x w]Zo<F  
    11.7  色度色散 246 `N ;!=7y7Y  
    11.8  色散补偿 249 >"N\ZC^  
    11.9  空间光线偏移 256 qEX59v  
    11.10  参考文献 258 _sJp"4?  
    12  公差与误差 260 DJT)7l{  
    12.1  蒙特卡罗模型 260 C5 ^_R  
    12.2  Essential Macleod 中的误差分析工具 267 *+lnAxRa?  
    12.2.1  误差工具 267 ] QtGgWtC  
    12.2.2  灵敏度工具 271 +TA(crD  
    12.2.2.1 独立灵敏度 271 __'Z0?.4#  
    12.2.2.2 灵敏度分布 275 k7f[aM5]  
    12.2.3  Simulator—更高级的模型 276 $l-j(=Md  
    12.3  参考文献 276 &I<R|a  
    13  Runsheet 与Simulator 277 #li;L  
    13.1  原理介绍 277 dV.)+X7<  
    13.2  截止滤光片设计 277 Su6ZO'[)  
    14  光学常数提取 289 QWxCNt:^?  
    14.1  介绍 289 c[@>#7p`o  
    14.2  电介质薄膜 289 9{?<.%  
    14.3  n 和k 的提取工具 295 NS mo(c >5  
    14.4  基底的参数提取 302 c{s<W}3Ds  
    14.5  金属的参数提取 306 ?r2Im5N  
    14.6  不正确的模型 306 UFC.!t-Z  
    14.7  参考文献 311 &%C4rAd2  
    15  反演工程 313 >c8zMd  
    15.1  随机性和系统性 313 ^7~=+0cF]  
    15.2  常见的系统性问题 314 OCY7Bls4  
    15.3  单层膜 314 Xl@nv9m  
    15.4  多层膜 314 Vy&F{T;$  
    15.5  含义 319 /QD}_lh;,  
    15.6  反演工程实例 319 1h"0B  
    15.6.1 边缘滤波片的逆向工程 320 X7Cou6r  
    15.6.2 反演工程提取折射率 327 X}h{xl   
    16  应力、张力、温度和均匀性工具 329 MoO jM&9  
    16.1  光学性质的热致偏移 329 LHR%dt|M  
    16.2  应力工具 335 HOtays,#<}  
    16.3  均匀性误差 339 {;=+#QK/  
    16.3.1  圆锥工具 339 f.Q?-M  
    16.3.2  波前问题 341 pG:FDlR~  
    16.4  参考文献 343 _av%`bb&z9  
    17  如何在Function(模块)中编写操作数 345 mzfj!0zR*  
    17.1  引言 345 fb&K.6"  
    17.2  操作数 345 %~ZOQ%c1  
    18  如何在Function中编写脚本 351 `"Tx%>E(U  
    18.1  简介 351 xBR2tDi%  
    18.2  什么是脚本? 351 8!S="_  
    18.3  Function中脚本和操作数对比 351 akrEZ7A  
    18.4  基础 352 ib ;:*  
    18.4.1  Classes(类别) 352 aG`G$3_wx  
    18.4.2  对象 352 /XtxgO\T.  
    18.4.3  信息(Messages) 352 on\0i{0l8  
    18.4.4  属性 352 `b# w3 2  
    18.4.5  方法 353 \/S?.P#L~  
    18.4.6  变量声明 353 PHT;%;m=  
    18.5  创建对象 354 .ye5 ;A}  
    18.5.1  创建对象函数 355 8.'%wOU @A  
    18.5.2  使用ThisSession和其它对象 355 y85GKysT  
    18.5.3 丢弃对象 356 u`R  
    18.5.4  总结 356  Z:u7`%  
    18.6  脚本中的表格 357 s:i$s")  
    18.6.1  方法1 357 8{epy  
    18.6.2  方法2 357 {*yhiE,  
    18.7 2D Plots in Scripts 358 wNcf7/ky  
    18.8 3D Plots in Scripts 359 q}1AV7$Ai  
    18.9  注释 360 0_,V}  
    18.10  脚本管理器调用Scripts 360 Cp_"PvTmT  
    18.11  一个更高级的脚本 362 E.}T.St  
    18.12  <esc>键 364 L+9a4/q  
    18.13 包含文件 365 "&77`R  
    18.14  脚本被优化调用 366 7f~.Qus  
    18.15  脚本中的对话框 368 "Do9gW  
    18.15.1  介绍 368 Mp7r`A,6  
    18.15.2  消息框-MsgBox 368 lH T?  
    18.15.3  输入框函数 370 : -te  
    18.15.4  自定义对话框 371 5lVDYmh  
    18.15.5  对话框编辑器 371 ]geO%m  
    18.15.6  控制对话框 377 j]M $>2;  
    18.15.7  更高级的对话框 380 ppmDmi~X  
    18.16 Types语句 384 =uMoX -  
    18.17 打开文件 385 ZMy,<wk  
    18.18 Bags 387 WSWaq\9]8  
    18.13  进一步研究 388 o%RyE]pw,  
    19  vStack 389 p/4GOU5g  
    19.1  vStack基本原理 389 X3<<f`X  
    19.2  一个简单的系统——直角棱镜 391 JY4 +MApN  
    19.3  五棱镜 393 5 ,quM"  
    19.4 光束距离 396 qIuY2b`6  
    19.5 误差 399 Kw"7M~  
    19.6  二向分色棱镜 399 &,3.V+Sz  
    19.7  偏振泄漏 404 gR?=z}`@p  
    19.8  波前误差—相位 405 9p9:nx\  
    19.9  其它计算参数 405 D)K/zh)  
    20  报表生成器 406 #zZQ@+5zw  
    20.1  入门 406 HT[<~c  
    20.2  指令(Instructions) 406 o~*% g.  
    20.3  页面布局指令 406 SB:-zQ5  
    20.4  常见的参数图和三维图 407 PZ AyHXY  
    20.5  表格中的常见参数 408 |z-A;uL<  
    20.6  迭代指令 408 bmGIxBRq  
    20.7  报表模版 408 TO- [6Pq#  
    20.8  开始设计一个报表模版 409 roVGS{4T\  
    21  一个新的project 413 7??+8T#n*  
    21.1  创建一个新Job 414 -'*B%yy  
    21.2  默认设计 415 K*d+pImrV  
    21.3  薄膜设计 416 )8!""n~  
    21.4  误差的灵敏度计算 420 18zv]v %  
    21.5  显色指数计算 422 ]wc'h>w  
    21.6  电场分布 424 1\$xq9  
    后记 426 zw_Xh~4"b  
     &)T5V  
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