完全自動化的設計和制造,所需要的只是一個規格要求和一個開始按鈕,但是到目前為止,實現這個目標還有一段路要走。對于光學薄膜的設計,我們仍然需要從業人員豐富的技能和經驗。好消息是,Macleod強大的優化與合成技術可以將這個苦差事從設計操作中解脫出來。從業人員所需要的只是對如何以及何時使用它們的一點了解。優化和合成是相似的,但優化實質上改善了現有設計,而合成實際上可以構建一個膜系。
計算機無法判斷膜系好或者壞等屬性。他們能做的最多就是認識到一個數字大于或小于另一個數字。因此,我們必須將好或差的屬性轉換為一對數字的比較。每個數字都被稱為品質因子。在Essential Macleod中,較小的品質因子意味著更好的設計。
設置評價函數的第一個基本要素是指定所需的性能。 這是通過一組目標來完成的。 在最簡單的情況下,每個目標完全獨立于任何其他目標(我們很快討論目標鏈接),并且幾乎可以是任何可計算的性能參數。評價函數將目標和當前表現結合到一個數字M中:
其中M是品質因子,T是目標值,X是實際值,A是公差,W是權重,p是引起誤差的冪數。
圖1.一種陷波濾波器,通過對開始的四分之一堆棧的所有層進行優化而實現。
有時兩個目標參數之間的關系比它們的絕對值更重要。有時,對于p和s偏振的反射率應該相等而反射率的實際值相對不重要。 這需要Target Linking,它將線性關系中的目標組合在一起。具有相同Link Number的所有目標的性能屬性首先乘以Link Multiplier然后相加。 然后將單個目標值應用于此總和。如果兩個性能值相等,則它們的乘數必須相等但符號相反,并且要將它們的總和的目標設置為零。
膜層是可以鎖定或鏈接的。鎖定的膜層保持固定,不參與優化。鏈接層一起移動,就像它們是一個單一變量一樣。目標文檔中的Thickness選項卡還可以對要使用的特定材料的總量進行約束。
設計文檔中的目標還可以指定Context。Context的主要目的是適應敏感的材料,即在不同狀態下具有不同光學常數的材料,但Context也可用于設計問題,如雙折射材料的抗反射。Context是在設計文檔的Context選項卡中定義的。總是有一個Normal Context,如果忽略該Context,則將其設置為Normal。可以在Context中定義膜層和基板。物理厚度在從一個環境到另一個環境的轉換中保持不變。圖2位相關案例。
Context僅限于設計文檔。在其他如、stack、vstack、runsheet等中,假定為Normal Context。
圖2.使用Context屬性的示例。在設計文件的Context中,標簽基板被聲明為一種敏感材料,在Normal Context中具有材料SiO2的特性,在新添加的Context中具有Al2O3的特性-Abnormal。在normal和abnormal情況下,目標被設置為從400nm到700nm的零反射率,圖中顯示了使用材料MgF2和Ta2O5進行優化合成的結果。
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