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作者:美国Angus Macleod 、Christopher Clark }1,'rmT 译:讯技科技股份有限公司 '(T mV#3 校:讯技科技股份有限公司 7|{ B# |zh + 书籍概况: M6&~LI.We= n_1jHJo 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》。 +\srZ<67 《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Angus Macleod先生60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。 %fBP:5%K 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。 r(]98a]o~ m|lM.]2_ 书籍目录 nPcxknl(pd blUY.{NN3 1 引言 aj?2jU~Pq 2 光学薄膜基础 7MoR9,( 2.1 一般规则 5
>'66gZ 2.2 正入射规则 )O9f hj) 2.3 斜入射规则 t@6w$5:} 2.4 精确计算 1*L^^%w 2.5 相干性 tg3zXJ4k_ 3 Essential Macleod的快速预览 pL8H8kn 4 Essential Macleod的特点 )U]:9) 4.1 容量和局限性 <r_3obRC 4.2 程序在哪? $.``OxJk% 4.3 数据文件 Shs')Zsbv 4.4 设计规则 @`5QG2 4.5 材料数据库和目录库 y2GQN:X 4.5.1 材料数据库及导入材料 ~m!#FTc* 4.5.2 材料目录库 7&h\l6}Yh 4.5.3 导出材料数据 z1kBNOr 4.6 常用单位 )y(oHRCp-> 4.7 插值 ]9#CVv[rq 4.8 材料数据的平滑 U&`6&$] 4.9 一般文档编辑规则 hH#lTye 4.10 设计文档 z/)$D 4.10.1 公式 :,jPNuOA 4.10.2 更多关于膜层厚度 .#"1bRWpZ 4.10.3 沉积密度 -!@H[" 4.10.4 性能计算 @51z-T 4.10.5 保存设计和性能 dr.**fGYde 4.10.6 默认设计 5QKRI)XpZ 4.11 图表 d8rBu jT 4.11.1 合并曲线图 vz- 9<w;>a 4.11.2 自适应绘制 ={\![{L 4.11.3 动态参数图 F
~*zC`>Y 4.11.4 3D绘图 eR7qE) h 4.12导入和导出 ?Y%}(3y 4.12.1 剪贴板 %B[YtWqm`/ 4.12.2 不通过剪贴板导入 3(MoXA* 4.12.3 不通过剪贴板导出 6euR'd^Qi 4.13 背景(Context) j[_t6Z 4.14 扩展公式 - 生成设计 dUI3erO 4.15 生成Rugate Um/CR! 4.16 参考文献 _c[|@D 5 在Essential Macleod中建立一个Job p 7
,f6kG 5.1 Jobs x6"/z 5.2 创建一个新的Job qi(&8in 5.3 输入材料 {F<)z%^ 5.4 设计数据文件夹 -)p@BtMS 5.5 默认设计 hT.4t,wa8 6 细化和合成 f;e_04K 6.1 最优化导论 )ZQHa7V 6.2 细化 JtSuD>H`" 6.3 合成 -K:yU4V 6.4 目标和评价函数 S4;wa6 6.4.1 目标输入 ,?C|.5 6.4.2 目标关联 | -JI`!7 6.4.3 特殊的评价函数 c'"#q) 6.5 膜层锁定和关联 d,zp`S 6.6 优化技术 -b].SG5S 6.6.1 单纯形 R
4 DM_u 6.6.1.1单纯形参数 =n> iQS 6.6.2 Optimac $5ZR[\$ 6.6.2.1 Optimac参数 np<f, 6.6.3 模拟退火算法 5T~3$kuO 6.6.3.1退火参数 d1UVvyH 6.6.4 共轭梯度 y2oB]^z&n 6.6.4.1共轭梯度参数 d-9uv|SJ 6.6.5 拟牛顿法 KDux$V4 6.6.5.1 拟牛顿法参数: eKL]E! 6.6.6 针形合成 b\kN_ 6.7 我应该使用哪种技术? `6|i&w:b 6.7.1 细化 d\v$%0 6.7.2 合成 *>EI2HX 6.8 参考文献 1_N~1Ik 7 导纳图和其他工具 :({-0&&_ 7.1 介绍 Q&oC]u(="& 7.2 导纳变换 Q2JdO 6[96 7.2.1 四分之一波长规则 jjJc1 p0 7.2.2 导纳轨迹图 $ \? N<W 7.3 用Essential Macleod绘制导纳轨迹 j)g_*\tQ 7.4 全介质抗反射膜的应用 ?| D$#{^ 7.5 对称周期结构 ZC3tbhV 7.6 参考文献 *LY~l 8.典型的镀膜实例 !F=|*j 8.1 单层抗反射膜 F?*Dr 8.2 1/4-1/4抗反射膜 E"Ya-8d= 8.3 1/4-1/2-1/4抗反射膜 nAQyxP% 8.4 W-膜层 ^VSt9& 8.5 V-膜层 A8=e?% 8.6 高折射基底V-膜层 .OVW4svX 8.7 高折射率基底b V-膜层 L9E;Uii0 8.8 1/4-1/4高折射率基底 0_YxZS\ 8.9 四层抗反射膜 y#hga5 8.10 Reichert抗反射膜 F{#N6,T 8.11 可见光和1.06um抗反射膜 F Q8RK~?` 8.12 宽波段6层抗反射膜 >2l13^Y 8.13 宽波段8层抗反射膜 v7s] 8.14 宽波段25层抗反射膜 @rnp- +kq 8.15 四层2-1 增透膜 (|yRo 8.16 1/4波长堆栈 [VY8?y 8.17 陷波滤光器 nz,Mqol 8.18 Rugate aukk|/3Ih 8.19 消偏振分光片1 Z!C`f/h9 8.20 消偏振分光片2 2ApDpH`fiJ 8.21 消偏振立体分光片 RB S[*D 8.22 消偏振截止滤光片 [}W^4, 8.23 偏振立体分光片1 @-)<|orU4 8.24 偏振立体分光片2 h(C#\{V 8.25 缓冲层 0EL\Hd 8.26 红外截止滤光片 Hs:4I 8.27 21层长波通过光片 K7t&fDI 8.28 49层长波通滤光片 F&W0DaH 8.29 55层长波通滤光片 Hmz=/.$ 8.30 宽带通滤光片 e5*5.AB6& 8.31 诱导透射滤光片 (PCimT=5 8.32 诱导透射滤光片2 { ()p%#* 8.33 简易密集型光波复用(DWDM)滤光片 `^ieT#(O 8.34 高级密集型光波复用技术(DWDM)滤光片 JcvHJ0X~a 8.35 增益平坦滤光片 ]jVIpGM 8.36 啁啾反射镜1 )64LKb$ 8.37 啁啾反射镜2 uR06&SaA> 8.38 啁啾反射镜3 Zu2m%=J` 8.39 铝保护膜 fZka%[B 8.40 铝反射增强膜 ?$"x^=te7 8.41 参考文献 Hrd5p+j 9 多层膜 H(5S Kv5 9.1 多层膜基本原理—堆栈 JfZL?D{NM 9.2 内透过率 aGq_hP 9.3 简单例子 x'E'jh% 9.4 简单例子2 rh:s
7 9.5 圆锥和带宽计算 2]of SdM 9.6 在Design中加入堆栈进行计算 8{}Pj 10 光学镀膜色彩 bqw/O`*wfN 10.1 介绍 w6WGFQ_ % 10.2 色彩 p`E|SNt/W 10.3 主色调和纯度 J[j/aDdP 10.4 色度和浓度 ~6@c]: 10.5 薄膜的颜色和最优化颜色刺激 (uuEjM$3% 10.6 Essential Macleod中的色彩计算 EuKrYY] g 10.7 参考文献 #hy5c,}> 11 薄膜中的短脉冲现象 TnvHO_P, 11.1 短脉冲 mJ6t.%'d 11.2 群速度 ~>}dse 11.3 群速度色散 I,],?DQX2) 11.4 啁啾 Gx(K N57D 11.5 光学薄膜—相变 7
SjF9x 11.6 群延时和群延迟色散 x*,q
Rew 11.7 色散 %8Z|/LGg 11.8 色散补偿 +BtLyQ 11.9 空间光线移位 O Ey:#9<' 11.10 参考文献 )[y!m9Vn 12 公差与误差 wS F!Xx0 12.1 蒙特卡罗模型 7.lK$J: 12.2 Essential Macleod中的误差分析工具 G<">/_jn 12.2.1 误差分析工具 ?{@!!te@3v 12.2.2 灵敏度工具 VV0EgfJ 12.2.2.1 Independent Sensitivity =FtM;(\ 12.2.2.2 灵敏度分布 ??$i* 12.2.3 Simulator—一个更高级模型 nK?k< 12.3 参考文献 fw(j6:p 13 Runsheet 与Simulator W G3mQ\k 13.1 基本原理 YobC'c\~9 13.2 边带滤光片设计 4t+/ 14 光学常数提取 F'?5V0\he 14.1 介绍 |k7ts&2 14.2 介电薄膜 c"%_]7 14.3 n和k提取工具 &P,4EaC9; 14.4 基底 vjs|!O=oH 14.5 金属的光学常数 np'M4^E; 14.6 不正确的模型 LhVLsa(-% 14.7 参考文献 ^huBqEs 15 反演工程 @ 2%.>0s. 15.1 随机和系统误差 5fvUv"m 15.2 系统常见的问题 ;4S
[ba1/ 15.3 单层膜 EvH(Po h 15.4 多层模 %b-;Rn 15.5 建议 %~B)~|h 15.6 反演工程 XDrlJvrPL 16 应力、张力、温度和均匀性工具 6bRQL}[ 16.1 温度引起光学性能的改变 `F-Dd4B 16.2 应力工具 |$.sB|_
N 16.3 平均误差 *s<dgFA' 16.3.1 Taper工具 6gg# Z 16.3.2 波像差问题 v:J.d5 16.4 参考文献 % b>y 17 如何在Function中编写操作数 $:-= > 17.1 引言 ;K)?: 17.2 操作数
4s1kZ`e 18 如何在Function中编写脚本 YV ZSKU 18.1 简介 6&OonYsP 18.2 什么是脚本? t;e]L'z@: 18.3 Function中脚本和操作数的对比 x%:>Ol 18.4 基本概念 HhQPgjZ/ 18.4.1 Classes A\PV@w%Ai 18.4.2 Objects vU\w3 18.4.3 Messages !Lg}q!*%>V 18.4.4 Properties g*w-"%"O 18.4.5 Methods ~qLhZR\g^ 18.4.6 显式声明 y?R <g^A 18.5创建对象 HZr/0I? 18.5.1 创建对象函数 i*cE 18.5.2 使用ThisSession和其他对象 P`IMvOs& 18.5.3 概要 t#D\*:Xi 18.6 脚本中的表格 k+m_L{#m5 18.6.1 方法1 p-(ADQS 18.6.2 方法2 "` ?Wu 18.7 注释 On96N| 18.8 Scripts脚本管理器 ?w5nKpG#RI 18.9 更高级的脚本命令 \ \mO+N47i 18.10 <Esc>键 +DV6oh 18.11 优化用脚本 `aWwF}
+Y 18.12 脚本对话框 *V@MAt 18.12.1 介绍 <,]CVo 18.12.2 消息框-MsgBox 1^H<+0 18.12.3 输入框函数 -Bwu$$0 18.12.4 自定义对话框 K7&8;So
18.12.5 对话框编辑器 x_H7=\pX] 18.12.6 对话框的控制 n`I
jG 18.12.7 更高级的对话框 OTFu4"]M 18.13 进一步研究 S>ylA U;N 19 vStack [>]VN)_J5 19.1 vStack基本原理 S,<.!v 57 19.2 一个简单的系统——直角棱镜 \tw#pk 19.3 五棱镜 9:Z~}yX 19.4 二向分色棱镜 kV(DnZ#jq 19.5 偏振泄漏 ,LPFb6o 19.6 波前差—相位 v8fZ?dx 19.7 其他参数 u%IKM\ 20 报告生成器 0R^(rE"2# 20.1 介绍 r`E1<aCr| 20.2 指令 m{yNnJ3O 20.3 页面布局指令 0Eg r
Q 20.4 常见的Plots图和三维图 ,E8>:-boL 20.5 常见参数表 eS# 0- 20.6 重复指令 \3Ald.EqtM 20.7 报告模版 #]\G*>{ 20.8 预备设计一个报告模版 uxJiec`& 21 一个新项目 6pz:Lfd80 21.1 创建一个新Job q2U"k 21.2 默认设计 `
Ehgn?6' 21.3 薄膜设计 !VZCM{ 21.4 误差的灵敏度 i$ZpoM
21.5 显色性 H><mcah 21.6 电场分布 #1!BD!u ~i&< !O& 价格:498元 8Carg~T@ 如您有需要联系我 SFPIr0 u
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