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作者:美国Angus Macleod 、Christopher Clark _?]BVw 译:讯技科技股份有限公司 ^Im%D(MY 校:讯技科技股份有限公司 ogc('HqF^' q>|[JJ*6_N 书籍概况: +65~,e 1S[5#ewB;j 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》。 3+8" 《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。 Xlqz8cI 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。 tC@zM.v% 'D0X?2 书籍目录 W]yClx \ 78a-3){ 1 引言 x#j\"$dla 2 光学薄膜基础 nc\C4g 2.1 一般规则 VkTlPmr 2.2 正入射规则 X#kjt)W 2.3 斜入射规则 APtselC 2.4 精确计算 oF@x]bmU 2.5 相干性 |1QbO`f/F 3 Essential Macleod的快速预览 n:bB$Ai2 4 Essential Macleod的特点 {r].SrW9s9 4.1 容量和局限性 rxy{a 4.2 程序在哪? MCi` TXr 4.3 数据文件 }$0xt' q& 4.4 设计规则 @( n^S?( 4.5 材料数据库和目录库 s*)41\V0 4.5.1 材料数据库及导入材料 >: W-C{% 4.5.2 材料目录库 4g 6ksdFQ 4.5.3 导出材料数据 N,/BudFo 4.6 常用单位 ra9cD"/J & 4.7 插值 i (%tHa37 4.8 材料数据的平滑 &weY8\HD 4.9 一般文档编辑规则 vlPl(F1 4.10 设计文档 Q9yGQu 4.10.1 公式 o/dMm:TF 4.10.2 更多关于膜层厚度 W3jXZ> 4.10.3 沉积密度 oxMUW<gYd 4.10.4 性能计算 4j=<p@ 4.10.5 保存设计和性能 Q_QKm0! 4.10.6 默认设计 CCW%G,$U9 4.11 图表 0j{F^rph 4.11.1 合并曲线图 sw41wj 4.11.2 自适应绘制 &$b\= 4.11.3 动态参数图 0~Iu7mPY 4.11.4 3D绘图 ]<8B-D?Z 4.12导入和导出 uEScAeQXsI 4.12.1 剪贴板 j Ne(w<',P 4.12.2 不通过剪贴板导入 [:nx);\ 4.12.3 不通过剪贴板导出 %Le :wC 4.13 背景(Context) u(1J=h 4.14 扩展公式 - 生成设计 +
%MO7vL 4.15 生成Rugate <DeKs?v 4.16 参考文献 QM[A;WBr7 5 在Essential Macleod中建立一个Job ]3O
4\o 5.1 Jobs IP30y>\ 5.2 创建一个新的Job 2ec$xms 5.3 输入材料 E7X!cm/2< 5.4 设计数据文件夹 ocIt@#20K 5.5 默认设计 5!'R'x5e 6 细化和合成 }A4nJ>`tq 6.1 最优化导论 9TVB<}0G 6.2 细化 J+)'-OFt0 6.3 合成 =y<">- 6.4 目标和评价函数 ]a$Wxvgq 6.4.1 目标输入 =zeFK_S! 6.4.2 目标关联 }O,U2=Hw`] 6.4.3 特殊的评价函数 LbJtpwz>z 6.5 膜层锁定和关联 yaH
Trh% 6.6 优化技术 vix&E`0yD 6.6.1 单纯形 5l41Q 6.6.1.1单纯形参数 Fw_
(q! 6.6.2 Optimac ?Yq J.F; 6.6.2.1 Optimac参数 QU^/[75Ea0 6.6.3 模拟退火算法 ] vC=.&] 6.6.3.1退火参数 |Z`M*.d+ 6.6.4 共轭梯度 ?xtt7*'D 6.6.4.1共轭梯度参数 a'@-"qk 6.6.5 拟牛顿法 G1kaF/`O 6.6.5.1 拟牛顿法参数: (;;J,*NP 6.6.6 针形合成 ^ckj3Y#; 6.7 我应该使用哪种技术? e#>tM 6.7.1 细化 ,M\j%3 6.7.2 合成 SU?wFCGT% 6.8 参考文献 UI!6aVL. 7 导纳图和其他工具 \*f;!{P{ 7.1 介绍 aB6Ye/Io 7.2 导纳变换 #/OUGeJ 7.2.1 四分之一波长规则 28nmQ 7.2.2 导纳轨迹图 ;yF[2P ; 7.3 用Essential Macleod绘制导纳轨迹 CJzm}'NY 7.4 全介质抗反射膜的应用 ET U-]R 3 7.5 对称周期结构 BG'6;64kx6 7.6 参考文献 jja{*PZ6H 8.典型的镀膜实例 {5T0RL{\N 8.1 单层抗反射膜 :e1'o 8.2 1/4-1/4抗反射膜 >|wKXz 8.3 1/4-1/2-1/4抗反射膜 *;<e
'[Y7f 8.4 W-膜层 f#@S*^%V$ 8.5 V-膜层 h^}_YaT\ 8.6 高折射基底V-膜层 }<vvxi 8.7 高折射率基底b V-膜层 mO#I nTO 8.8 1/4-1/4高折射率基底 N<9w{zIK( 8.9 四层抗反射膜 Rr%tbt.sE 8.10 Reichert抗反射膜 ./$
<J6-J 8.11 可见光和1.06um抗反射膜 b.QpHrnhtK 8.12 宽波段6层抗反射膜 x+4vss 8.13 宽波段8层抗反射膜 &k1/Z*/ 8.14 宽波段25层抗反射膜 ,{?wKXJ}L! 8.15 四层2-1 增透膜 )))2fskZ 8.16 1/4波长堆栈 XJe/tR 8.17 陷波滤光器 K}
+S+
*_ 8.18 Rugate S|HY+Z6n' 8.19 消偏振分光片1 BsKbn@'uC 8.20 消偏振分光片2 $4=Ne3y 8.21 消偏振立体分光片 zVdKYs i^ 8.22 消偏振截止滤光片 xJ-*%'(KZ 8.23 偏振立体分光片1 y =R
aJm 8.24 偏振立体分光片2 :3v9h^|+ 8.25 缓冲层 8=:A/47=J 8.26 红外截止滤光片 d7E7f 8.27 21层长波通过光片 hHpx?9O+! 8.28 49层长波通滤光片 B$ui:R/ t 8.29 55层长波通滤光片 ?4,@,
ae& 8.30 宽带通滤光片 dgXg kB' 8.31 诱导透射滤光片 dsV ~|D6: 8.32 诱导透射滤光片2 'GkvUrD9D$ 8.33 简易密集型光波复用(DWDM)滤光片 f3!n$lj 8.34 高级密集型光波复用技术(DWDM)滤光片 TM0b-W (H 8.35 增益平坦滤光片 `4LJ;KC( 8.36 啁啾反射镜1 u*hH} 8.37 啁啾反射镜2 Vc| NL^ 8.38 啁啾反射镜3 GWgd8x*V 8.39 铝保护膜 X<Z(]`i 8.40 铝反射增强膜 Vb2\/e:k 8.41 参考文献 0 sZwdO 9 多层膜 Twx{' S 9.1 多层膜基本原理—堆栈 Rs2-94$!5 9.2 内透过率 y`rL=N# 9.3 简单例子 mf}\s]_c 9.4 简单例子2 2 l(Dee Y 9.5 圆锥和带宽计算 p'}lN|"{O 9.6 在Design中加入堆栈进行计算 k52QaMKa~A 10 光学镀膜色彩 (k8Z=/N~ 10.1 介绍 N+NK` 10.2 色彩 IP04l;p/ 10.3 主色调和纯度 hfg
O 10.4 色度和浓度 4`s)ue 10.5 薄膜的颜色和最优化颜色刺激 :W~f;k 10.6 Essential Macleod中的色彩计算 9\AS@SH{^T 10.7 参考文献 (xL
:; 11 薄膜中的短脉冲现象 iT.|vr1HG 11.1 短脉冲 \n_3Bwd~ 11.2 群速度 jB!W2~Z 11.3 群速度色散 +8f>^*:u 11.4 啁啾 d@ZoV 11.5 光学薄膜—相变 HyEa_9
11.6 群延时和群延迟色散 Ir27ZP 11.7 色散 `E W!-v) 11.8 色散补偿 !lhFKb;
11.9 空间光线移位 %K?iNe 11.10 参考文献 V9T
4+ 12 公差与误差 wWTQ6~Y%d 12.1 蒙特卡罗模型 333u] 12.2 Essential Macleod中的误差分析工具 ,T$r9!WTM 12.2.1 误差分析工具 b66R}=P l 12.2.2 灵敏度工具 zmb@*/fK 12.2.2.1 Independent Sensitivity @h#Xix7 12.2.2.2 灵敏度分布 sLi*SR 12.2.3 Simulator—一个更高级模型 Hd0Xx}3& 12.3 参考文献 *Tp]h 0 13 Runsheet 与Simulator @8zT'/$ 13.1 基本原理 <Y>3 13.2 边带滤光片设计 #V[SQ=>x[ 14 光学常数提取 +i=p5d5 14.1 介绍 RM,'o[% 14.2 介电薄膜 Fg=v6j4W 14.3 n和k提取工具 O&V[g>x"U 14.4 基底 =Z`0>R` 14.5 金属的光学常数 )b92yP{ 14.6 不正确的模型 6e#wR/ 14.7 参考文献 r?^"65= 15 反演工程 y9!:^kDI 15.1 随机和系统误差 f=m/
-mAA 15.2 系统常见的问题 6V2j*J 15.3 单层膜 _2OuskL 15.4 多层模 ~^7r?<aKc 15.5 建议 Pq?*C;D 15.6 反演工程 tpo>1| 16 应力、张力、温度和均匀性工具 @.ZL7$|d 16.1 温度引起光学性能的改变 QKccrAo 16.2 应力工具 l.oBcg[ 16.3 平均误差 V#J"c8n 16.3.1 Taper工具 a#y{pT2 b 16.3.2 波像差问题 g$w6kz_[ 16.4 参考文献 X NE+(Bt 17 如何在Function中编写操作数 8l23%iWxe 17.1 引言 v=p0 +J> 17.2 操作数 "w&/m}E,[ 18 如何在Function中编写脚本 {eR9 ;2! 18.1 简介 lzDdD3Ouc 18.2 什么是脚本? ?Y3@" rdR 18.3 Function中脚本和操作数的对比 aZKXD! 4 18.4 基本概念 z0Xa_w= 18.4.1 Classes e$wt&^W 18.4.2 Objects gS$A 18.4.3 Messages DYRE1! 18.4.4 Properties tU:FX[&?R 18.4.5 Methods i03gX<=* 18.4.6 显式声明 85z;Zt0{ 18.5创建对象 z+/LS5$ 18.5.1 创建对象函数 Q2c*.Y 18.5.2 使用ThisSession和其他对象 9j#@p 18.5.3 概要 ETp'oh}? 18.6 脚本中的表格 v!trsjb 18.6.1 方法1 x?L hq2 18.6.2 方法2 ^i`*Wm@! 18.7 注释 "EH,J 18.8 Scripts脚本管理器 l1<?ONB.# 18.9 更高级的脚本命令 ?@UAL.y 18.10 <Esc>键 2EfflZL3 18.11 优化用脚本 \hbiU] 18.12 脚本对话框 _M5Xk? e= 18.12.1 介绍 54q3R`y 18.12.2 消息框-MsgBox vg(K$o{BT 18.12.3 输入框函数 }-p,iTm 18.12.4 自定义对话框 0JXqhc9' 18.12.5 对话框编辑器 T"!EK& 18.12.6 对话框的控制 -t4
[oB 18.12.7 更高级的对话框 o.^y1mH' 18.13 进一步研究 `o
si"o9 19 vStack a)9rs\Is{ 19.1 vStack基本原理 g$3>~D 19.2 一个简单的系统——直角棱镜 |4Ha?W 19.3 五棱镜 a+?~;.i~ 19.4 二向分色棱镜
Oh`2tc- 19.5 偏振泄漏 ]US[5)EL- 19.6 波前差—相位 s, XM9h>P4 19.7 其他参数 o~C('1Fdb 20 报告生成器 <LA^%2jT 20.1 介绍 VJ{pN ~_1 20.2 指令 \!H{Ks{#R. 20.3 页面布局指令 Dg2uE8k 20.4 常见的Plots图和三维图 @ls.&BHUP 20.5 常见参数表 EXpSh} 20.6 重复指令 I]uhi{\C 20.7 报告模版 >V!LitdJ 20.8 预备设计一个报告模版 5I,$EGG 21 一个新项目 s[c^"@HT 21.1 创建一个新Job ^l !L)iw 21.2 默认设计 uD)-V;}P@; 21.3 薄膜设计 _P5P(^/ 21.4 误差的灵敏度 QnKC#
21.5 显色性 b3U6;]|x 21.6 电场分布 RJc%,
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