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    [培训]从真空镀膜原理、设计到工艺 [复制链接]

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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2022-03-16
    {>v5~G  
    主办单位:广东省真空学会/讯技光电科技(上海)有限公司 NIo!WOi  
    协办单位:常熟黉论教育咨询有限公司(微信公众号:honglun-seminary)  cFD3  
    授课时间:2022 年 5 月 27 日(五)-29 日(日)共 3 天 AM 9:00-PM 16:00 &~Hx!]uc  
    授课地点:广州(详细地址将于开课前 2 周邮件告知或自行在黉论教育网校查阅) +nAbcBJAl  
    课程费用:4800 元(包含课程材料费、开票税金、午餐费用) ^-^ii 3G`  
    授课专家:讯技光电高级顾问&高级工程师 MlKSjKl" !  
    \rpXG9  
    课程简介 SSQB1c  
    当收到需求者的光学规格及非光学规格如环境测试要求时,既可以着手选用所需的基板,镀膜 k_?Z6RE>  
    材料及膜数与厚度设计。设计开始可以从标准膜系着手,例如高反射镜不管波宽大小,开始我 `=Z3X(Kc  
    们一定是以四分之一波膜堆为设计基础,倘若是截止滤光片,则应以对称膜堆为设计基础。当 wU}%]FqtZ=  
    初始设计无法满足要求时,我们需要考虑商业软件或自行设计电脑软件来参与合成或优化,设 5+DId7d'n  
    计好之后,即刻进行制造成功率分析,亦看膜层厚度的误差值的容许度,若是镀膜机的精密度 6*&$ha}X  
    做不到,则要修改设计,重新分析直达合格为止。 saa3BuV 6  
    透明塑料基板质轻价廉,而且容易成型为非球面透镜,被广泛采用在光学系统中,如眼睛镜片、 ljP<WD  
    相机透镜、手机镜头、及显示器面板,如 OLED,近眼显示应用。但塑性及软性基板的低密度致 1IPRI<1U  
    使其具有吸水性,从而使薄膜与基板的附着性不佳。再者这些塑料基板比较柔软、容易刮伤、 `GUGy.b  
    需要镀上硬膜保护。因此塑料透镜的镀膜除了抗反射,还要兼具免受刮伤的保护。本课程会从 8a8CY,n{  
    这些方面重点阐述塑料基底的镀制工艺及其物理特性。 4{lrtNd~K  
    4JO[yN  
    课程大纲 1c\KRK4  
    1. Essential Macleod 软件介绍 C~-.zQ$  
    1.1 介绍软件 `s8o2"12  
    1.2 运行程序 ?E}9TQ  
    1.3 创建一个简单的设计 V(5*Dn84  
    1.4 绘图和制表来表示性能 -=W Qed}  
    1.5 3D 绘图-用两个变量绘图表示性能 jO0"`|(]s  
    1.6 创建一个默认设计 T -p~8=I  
    1.7 文件位置 oTN:Q"oK7?  
    1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 ^)p+)5l   
    B#;6z%WK  
    1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 e>2KW5.  
    1.10 厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) #&}j'oD|N  
    1.11 单位定义 tMiy`CPh  
    1.12 软件如何进行数据插值 ]iY O}JuX  
    1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) a@S{ A5j  
    1.14 特定设计的公式技术 5X73@Aj  
    1.15 交互式绘图 mUNAA[0 L  
    2. 光学薄膜理论基础 9Ca }+  
    2.1 介质和波 d:Oo5t)MN  
    2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 C %i{{Y&l  
    2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 ?,`g h}>  
    2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 o1Krp '*  
    2.5 光学薄膜设计理论 qi*Dd[OG  
    3. 理论技术 34,'smHi%  
    3.1 参考波长与 g 4YSVy2x  
    3.2 四分之一规则 Alk+MwjR  
    3.3 导纳与导纳图 G1a56TIN~  
    3.4 斜入射光学导纳 gHtflS  
    3.5 对称周期 9~J#> C0}  
    4. 光学薄膜设计 xOx=Z\ c  
    4.1 光学薄膜设计的进展 d=0{vsrB  
    4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 < V*/1{  
    4.3 光学薄膜设计技巧 &u!MI  
    4.4 特殊光学薄膜的设计方法 #p<(2wN  
    4.5 Macleod 软件的设计与优化功能 =pBr_pGz=  
    4.5.1 优化目标设置 PJO.^OsM  
    4.5.2 优化方法(单一优化,合成优化,模拟退火法,共轭梯度法,准牛顿法,针形优化, TkR#Kzv380  
    差分演化法) y>X(GF^  
    4.5.3 膜层锁定和链接 \UP=pT@  
    5. 常规光学薄膜系统设计与分析 h0 Xc=nj  
    5.1 减反射薄膜 Q?bCQZ{-Lh  
    5.2 分光膜 [Z2{S-)UM  
    5.3 高反射膜 l{gR6U{e  
    5.4 干涉截止滤光片5.5 窄带滤光片 I7\T :Q[  
    }9 ]7V<  
    5.6 负滤光片 "rrw~  
    5.7 非均匀膜与 Rugate 滤光片 xn>N/+,  
    5.8 Vstack 薄膜设计示例 Mh2Zj  
    5.9 Stack 应用范例说明 EbeSl+iMx_  
    6. VR、AR 及 HUD 用光学薄膜 6!HYx  
    6.1 背景介绍 K 6yD64  
    6.2 产品特性 $Xh5N3  
    6.3 典型 VR 系统光学薄膜设计分析 ,9M2'6=  
    6.4 典型 AR 系统光学薄膜设计分析 "(iDUl  
    6.5 典型 HUD 系统光学薄膜设计分析 kCALJRf~d  
    7. 防雾薄膜 e8E'X  
    7.1 自清洁效应 Y4+ ]5;B8  
    7.2 超亲水薄膜 j/jFS]iC  
    7.3 超疏水薄膜 1#*^+A E  
    7.4 防雾薄膜的制备 dlA0&;}z  
    7.5 防雾薄膜的性能测试 ->*~e~T  
    8. 材料管理 r0@s3/  
    8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 F|G v  
    8.2 金属与介质薄膜 )5`~WzA  
    8.3 材料模型 k(M"k!M  
    8.4 介质薄膜光学常数的提取 LM(r3sonb  
    8.5 金属薄膜光学常数的提取 MJ$.ST  
    8.6 基板光学常数的提取 4s9.")G  
    8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 J7sH]  
    9. 薄膜制备技术 A9KPU:  
    9.1 常见薄膜制备技术 ;<*USS6X  
    9.2 光学薄膜制备流程 505ejO|  
    9.3 淀积技术 gb4$W@N7V  
    9.4 工艺因素 K,6{c^qf  
    10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 ;Ea8>  
    10.1 光学薄膜监控技术 )H`V\ H[0P  
    10.2 误差分析与监控决策 \=P(?!v  
    10.3 Runsheet 与 Simulator 应用技巧 P#MUS_x  
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