切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 1059阅读
    • 1回复

    [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]

    上一主题 下一主题
    离线infotek
     
    发帖
    7081
    光币
    29546
    光券
    0
    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2023-10-07
    >2]JXLq  
    内容简介 `;>= '"O!\  
    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》。 tl><"6AIP  
    《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。 ]|sAK%/  
    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。 55;g1o}}f  
    wlEdt1G  
    讯技科技股份有限公司
    ~M\I;8ne  
    2015年9月3日
    I('Un@hS  
    目录 *Mw_0Y  
    Preface 1 NcP.;u;`  
    内容简介 2 v{9t]s>B  
    目录 i (4\d]*u5-c  
    1  引言 1 A?`jnRo=\  
    2  光学薄膜基础 2 _L@2_#h!  
    2.1  一般规则 2 1}tbH[  
    2.2  正交入射规则 3 qA!]E^0*Ke  
    2.3  斜入射规则 6 jq+A-T}@  
    2.4  精确计算 7 1!.(4gV  
    2.5  相干性 8 )=-0M9e.{  
    2.6 参考文献 10 X+~ XJ  
    3  Essential Macleod的快速预览 10 ZKXo-~=>  
    4  Essential Macleod的特点 32 E@P %v{)  
    4.1  容量和局限性 33 ;q:jl~  
    4.2  程序在哪里? 33 'w14sr%  
    4.3  数据文件 35 @"o@}9=d  
    4.4  设计规则 35 %~jkB.\* )  
    4.5  材料数据库和资料库 37 l2&`J_"  
    4.5.1材料损失 38 0 s 70r  
    4.5.1材料数据库和导入材料 39 |U_]vMq  
    4.5.2 材料库 41 &m[Qn!>i6  
    4.5.3导出材料数据 43 3;8!rNN  
    4.6  常用单位 43 Dc+'<"  
    4.7  插值和外推法 46 Zr-U&9.`  
    4.8  材料数据的平滑 50 4[BG#  
    4.9 更多光学常数模型 54 $DZHQH  
    4.10  文档的一般编辑规则 55 #Jna6  
    4.11 撤销和重做 56 #^4,GLIM  
    4.12  设计文档 57 RGK8'i/X  
    4.10.1  公式 58 @]![o %  
    4.10.2 更多关于膜层厚度 59 o}<4*qlI  
    4.10.3  沉积密度 59 XfKo A0  
    4.10.4 平行和楔形介质 60 11,!XD*"  
    4.10.5  渐变折射率和散射层 60 CEC nq3  
    4.10.4  性能 61 \tRG1&{$%  
    4.10.5  保存设计和性能 64 Fh*j#*oe  
    4.10.6  默认设计 64 9{$'S 4  
    4.11  图表 64 UK{irU|\  
    4.11.1  合并曲线图 67 fd#j Y}  
    4.11.2  自适应绘制 68 HXoX  
    4.11.3  动态绘图 68 t#S<iBAZ  
    4.11.4  3D绘图 69 E7Ulnvd  
    4.12  导入和导出 73 !=y]Sv~h  
    4.12.1  剪贴板 73 *A~ G_0B  
    4.12.2  不通过剪贴板导入 76 Cn_$l>  
    4.12.3  不通过剪贴板导出 76 Q0\0f  
    4.13  背景 77 8&Myva  
    4.14  扩展公式-生成设计(Generate Design) 80 h1(j2S`:  
    4.15  生成Rugate 84 i[ $0a4  
    4.16  参考文献 91 }/,HM9Ke  
    5  在Essential Macleod中建立一个Job 92 RID]pek  
    5.1  Jobs 92 5"/J^"!h  
    5.2  创建一个新Job(工作) 93 :aG#~-Q  
    5.3  输入材料 94 .c#y%S  
    5.4  设计数据文件夹 95 -!)xQvagD.  
    5.5  默认设计 95 NO] 3*  
    6  细化和合成 97 720)VzT  
    6.1  优化介绍 97 a"av#Y  
    6.2  细化 (Refinement) 98 yi^b)2G  
    6.3  合成 (Synthesis) 100 r|*&GHo L  
    6.4  目标和评价函数 101 @ a4/ELx  
    6.4.1  目标输入 102 QaGlR`Y  
    6.4.2  目标 103 CdUAy|!`R  
    6.4.3  特殊的评价函数 104 x'zBK0i  
    6.5  层锁定和连接 104 zd_HxYrN  
    6.6  细化技术 104 KIeT!kmDl  
    6.6.1  单纯形 105 DOz\n|8S  
    6.6.1.1 单纯形参数 106 2qi'g:qe  
    6.6.2  最佳参数(Optimac) 107 +p8BGNW,  
    6.6.2.1 Optimac参数 108 %hN.ktZ/s  
    6.6.3  模拟退火算法 109 ~O 3D[PNW~  
    6.6.3.1 模拟退火参数 109 kF;5L)o  
    6.6.4  共轭梯度 111 D{v8q)5r  
    6.6.4.1 共轭梯度参数 111 Gd+ET  
    6.6.5  拟牛顿法 112 u4"SH(  
    6.6.5.1 拟牛顿参数: 112 &/A 8-:m  
    6.6.6  针合成 113 zKFp5H1!%+  
    6.6.6.1 针合成参数 114 hCYQGx0  
    6.6.7 差分进化 114 4Iq'/r  
    6.6.8非局部细化 115 rtQHWRUn  
    6.6.8.1非局部细化参数 115 gq"k<C0  
    6.7  我应该使用哪种技术? 116 nJ?^?M'F%  
    6.7.1  细化 116 dJ:MjQG`W  
    6.7.2  合成 117 #tdf>?  
    6.8  参考文献 117 FA90`VOWYU  
    7  导纳图及其他工具 118 idRD![!UI  
    7.1  简介 118 Gq#~vr  
    7.2  薄膜作为导纳的变换 118 !'=15&5@  
    7.2.1  四分之一波长规则 119 |KYEK|  
    7.2.2  导纳图 120 LwuF0\  
    7.3  用Essential Macleod绘制导纳轨迹 124 K={qU[_O  
    7.4  全介质抗反射薄膜中的应用 125 g`k?AM\  
    7.5  斜入射导纳图 141 (!5LW '3B  
    7.6  对称周期 141 7*wVI+  
    7.7  参考文献 142 QHBtWQgS  
    8  典型的镀膜实例 143 +KEkmXZ  
    8.1  单层抗反射薄膜 145 `N/RHb%  
    8.2  1/4-1/4抗反射薄膜 146 T88Y qI  
    8.3  1/4-1/2-1/4抗反射薄膜 147 !5}l&7:(MN  
    8.4  W-膜层 148 mgZf3?,)  
    8.5  V-膜层 149 7:NmCpgL!  
    8.6  V-膜层高折射基底 150 "tS'b+SJ-S  
    8.7  V-膜层高折射率基底b 151 /cFzotr"9  
    8.8  高折射率基底的1/4-1/4膜层 152 gLE7Edcp6V  
    8.9  四层抗反射薄膜 153 2h {q h  
    8.10  Reichert抗反射薄膜 154 B6}FIg)  
    8.11  可见光和1.06 抗反射薄膜 155  6qo^2  
    8.12  六层宽带抗反射薄膜 156 D~K;~nI  
    8.13  宽波段八层抗反射薄膜 157 ]J2:194  
    8.14  宽波段25层抗反射薄膜 158 fR-C0"c  
    8.15十五层宽带抗反射膜 159 ,}D}oo*  
    8.16  四层2-1 抗反射薄膜 161 n uQM^2  
    8.17  1/4波长堆栈 162 )<4_:  
    8.18  陷波滤波器 163 L3(^{W]|  
    8.19 厚度调制陷波滤波器 164 Zt3}Z4d  
    8.20  褶皱 165 o**yZ2  
    8.21  消偏振分光器1 169 |4Ck;gg!j  
    8.22  消偏振分光器2 171 C.!_]Pxs  
    8.23  消偏振立体分光器 172 o=fgin/E\  
    8.24  消偏振截止滤光片 173 ~:sE:9$z  
    8.25  立体偏振分束器1 174 &ogt2<1W  
    8.26  立方偏振分束器2 177 w8~K/>!f  
    8.27  相位延迟器 178 S(eQ{rSs  
    8.28  红外截止器 179 IF k  
    8.29  21层长波带通滤波器 180 *j)M]  
    8.30  49层长波带通滤波器 181 x;BbTBc>  
    8.31  55层短波带通滤波器 182 3mt%!}S  
    8.32  47 红外截止器 183 KT*:F(4`  
    8.33  宽带通滤波器 184 ZX`J8lZP  
    8.34  诱导透射滤波器 186 u>T76,8|\  
    8.35  诱导透射滤波器2 188 {GqXP0'  
    8.36  简单密集型光波复用(DWDM)滤波器 190 Xwu.AVsr  
    8.37  高级密集型光波复用技术(DWDM)滤波器 192 `m%dX'0 E  
    8.35  增益平坦滤波器 193 }3/~x  
    8.38  啁啾反射镜 1 196 %.x@gi q  
    8.39  啁啾反射镜2 198 {gy+3  
    8.40  啁啾反射镜3 199 T>]sQPg  
    8.41  带保护层的铝膜层 200 mU{4g`Iw  
    8.42  增加铝反射率膜 201 :9d\Uj,  
    8.43  参考文献 202 dXu{p  
    9  多层膜 204 !)OB@F%U  
    9.1  多层膜基本原理—堆栈 204 Fq,N  
    9.2  内部透过率 204 j=sBq.S  
    9.3 内部透射率数据 205 @6xGJ,s  
    9.4  实例 206 &&RA4  
    9.5  实例2 210 KHj6Tg;)  
    9.6  圆锥和带宽计算 212 ~\_T5/I%  
    9.7  在Design中加入堆栈进行计算 214 U1m\\<,  
    10  光学薄膜的颜色 216 M?6;|-HH  
    10.1  导言 216 sB*o)8  
    10.2  色彩 216 I^0 t2[M  
    10.3  主波长和纯度 220 Uxl(96  
    10.4  色相和纯度 221 Z(!pYhLq  
    10.5  薄膜的颜色和最佳颜色刺激 222 8cr NOZS6  
    10.6 色差 226 4Z%Y"PL(K  
    10.7  Essential Macleod中的色彩计算 227 T[Q"}&bB  
    10.8  颜色渲染指数 234 WVL#s?=g  
    10.9  色差计算 235 }ymvC  
    10.10  参考文献 236 |+EKF.K  
    11  镀膜中的短脉冲现象(Short-Pluse Phenomena) 238 6mG3fMih.  
    11.1  短脉冲 238 I"Q<n[g0'  
    11.2  群速度 239 6Dzs?P  
    11.3  群速度色散 241 m4**>!I  
    11.4  啁啾(chirped) 245 LcUlc)YH5  
    11.5  光学薄膜—相变 245 {OxWcK\2@h  
    11.6  群延迟和延迟色散 246 23E 0~O  
    11.7  色度色散 246 X5E '*W  
    11.8  色散补偿 249 (:}<xxl  
    11.9  空间光线偏移 256 V<0$xV1b|=  
    11.10  参考文献 258 (Pz8 iz  
    12  公差与误差 260 i,OKf Xp  
    12.1  蒙特卡罗模型 260 *wUdC  
    12.2  Essential Macleod 中的误差分析工具 267 1i,4".h?M  
    12.2.1  误差工具 267 @\!!t{y  
    12.2.2  灵敏度工具 271 Y+|PY? ~  
    12.2.2.1 独立灵敏度 271 k:0P+d  
    12.2.2.2 灵敏度分布 275 O)5 #Fcp(  
    12.2.3  Simulator—更高级的模型 276 [ -12]3  
    12.3  参考文献 276 *)%dXVf  
    13  Runsheet 与Simulator 277 ONWO`XD  
    13.1  原理介绍 277 )fCMITq.|  
    13.2  截止滤光片设计 277 9t }xXk  
    14  光学常数提取 289 !GNXt4D  
    14.1  介绍 289 nVTM3Cz  
    14.2  电介质薄膜 289 ;eR{tH /4  
    14.3  n 和k 的提取工具 295 6UB6;-  
    14.4  基底的参数提取 302 B!`\L!  
    14.5  金属的参数提取 306 q!2<=:f  
    14.6  不正确的模型 306 AQn[*  
    14.7  参考文献 311 Ki 3_N*z  
    15  反演工程 313 ]PVt o\B=  
    15.1  随机性和系统性 313 @U7Dunu*f  
    15.2  常见的系统性问题 314 <UK5eVQn  
    15.3  单层膜 314 w{P6i<J  
    15.4  多层膜 314 '?k' 6R$'\  
    15.5  含义 319 | XLFV  
    15.6  反演工程实例 319 T{;=#rG<  
    15.6.1 边缘滤波片的逆向工程 320 |$Xf;N37t  
    15.6.2 反演工程提取折射率 327 P'FKk<  
    16  应力、张力、温度和均匀性工具 329 x~(y "^ph  
    16.1  光学性质的热致偏移 329 @YNGxg~*g  
    16.2  应力工具 335 kpT>G$s~gy  
    16.3  均匀性误差 339 iE+6UK  
    16.3.1  圆锥工具 339 4g'}h`kh  
    16.3.2  波前问题 341 ] j1 vbk  
    16.4  参考文献 343 TPqvp|~2  
    17  如何在Function(模块)中编写操作数 345 s?+fPOF  
    17.1  引言 345 !3?~#e{_  
    17.2  操作数 345 p  .aE  
    18  如何在Function中编写脚本 351 Wa}"SqYr h  
    18.1  简介 351 >gGil|I  
    18.2  什么是脚本? 351 cS 4T\{B;  
    18.3  Function中脚本和操作数对比 351 Nc"NObe  
    18.4  基础 352 UC;=)  
    18.4.1  Classes(类别) 352 }(cY|  
    18.4.2  对象 352 w?/f Zx  
    18.4.3  信息(Messages) 352 jRwa0Px(  
    18.4.4  属性 352 mQnL<0_<f  
    18.4.5  方法 353 t}c v2S  
    18.4.6  变量声明 353 fT x4vlI4  
    18.5  创建对象 354 \@:j  
    18.5.1  创建对象函数 355 i)8gCDc  
    18.5.2  使用ThisSession和其它对象 355 A{t"M-<  
    18.5.3 丢弃对象 356 ;6zPiaDQ  
    18.5.4  总结 356  "YD.=s  
    18.6  脚本中的表格 357 =lm nzu<  
    18.6.1  方法1 357 TL]bY'%  
    18.6.2  方法2 357 Yim#Pq&_  
    18.7 2D Plots in Scripts 358 8}9Ob~on  
    18.8 3D Plots in Scripts 359 [Q=4P*G}X  
    18.9  注释 360 `L;OY 4  
    18.10  脚本管理器调用Scripts 360 uh1S 7!^  
    18.11  一个更高级的脚本 362 e-jw^   
    18.12  <esc>键 364 6VGo>b;  
    18.13 包含文件 365 @,GjeF]!  
    18.14  脚本被优化调用 366 !&\meS{  
    18.15  脚本中的对话框 368 :5G$d%O=2  
    18.15.1  介绍 368 wyNC|P;j$g  
    18.15.2  消息框-MsgBox 368 K^8@'#S  
    18.15.3  输入框函数 370 h2AGEg'g2[  
    18.15.4  自定义对话框 371 :K: f^o]s  
    18.15.5  对话框编辑器 371 -S7RRh'p  
    18.15.6  控制对话框 377 DYkC'+TEX  
    18.15.7  更高级的对话框 380 we }#Ru*  
    18.16 Types语句 384 i{P%{hVb  
    18.17 打开文件 385 VmMh+)UZ  
    18.18 Bags 387 SC]6F*  
    18.13  进一步研究 388 eC.w?(RB  
    19  vStack 389 @{'o#EJY  
    19.1  vStack基本原理 389 pAMo XJ`  
    19.2  一个简单的系统——直角棱镜 391 U>bP}[&S  
    19.3  五棱镜 393 jm4)gmC  
    19.4 光束距离 396 ^z38<L=z"  
    19.5 误差 399 sN;(/O  
    19.6  二向分色棱镜 399 ;r%<2(  
    19.7  偏振泄漏 404 x Ridc^  
    19.8  波前误差—相位 405 }Z^FEd"y  
    19.9  其它计算参数 405 _ \_3s  
    20  报表生成器 406 JXlTN[O  
    20.1  入门 406 ]X/O IfdWe  
    20.2  指令(Instructions) 406 6|%^pjX5  
    20.3  页面布局指令 406 Vn@A]Jx^  
    20.4  常见的参数图和三维图 407 +yt6.L  
    20.5  表格中的常见参数 408 /j$$0F>s7  
    20.6  迭代指令 408 H&w(]PDh  
    20.7  报表模版 408 LH bZjZ2  
    20.8  开始设计一个报表模版 409 l.sm~/  
    21  一个新的project 413 O.]_Ry\OXA  
    21.1  创建一个新Job 414 gQu\[e%mVo  
    21.2  默认设计 415 8u4gx<;O  
    21.3  薄膜设计 416 "$# $f  
    21.4  误差的灵敏度计算 420 [kVpzpGr  
    21.5  显色指数计算 422 zUe#Wp[  
    21.6  电场分布 424 aeLBaS  
    后记 426 5T7_[{  
    |:~("rA+v  
    有兴趣可以扫码加微咨询 n+v!H O"2u  
    ?SHc}iaU#  
    本主题包含附件,请 登录 后查看, 或者 注册 成为会员
     
    分享到
    离线infotek
    发帖
    7081
    光币
    29546
    光券
    0
    只看该作者 1楼 发表于: 2023-10-17
    有需要的小伙伴可以扫码加微联系