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主办单位:广东省真空学会/讯技光电科技(上海)有限公司 k0e {c
协办单位:常熟黉论教育咨询有限公司(微信公众号:honglun-seminary) 1M<;}hJ{/
授课时间:2022 年 5 月 27 日(五)-29 日(日)共 3 天 AM 9:00-PM 16:00 RHIGNzSz
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) XZew$Om[
课程费用:4800 元(包含课程材料费、开票税金、午餐费用) Ltrw)H}
授课专家:讯技光电高级顾问&高级工程师 =9;2(<A
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课程简介 .zQ'}H1.C
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 R/|2s
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 l.Yq4qW
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 .271at#-
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 Tg;1;XM%
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 g4U`Qf3
做不到,则要修改设计,重新分析直达合格为止。 rF:l+I]
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、 ^*@D%U
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 9N*!C{VW
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、 j
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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 jFwu&e[9;
这些方面重点阐述塑料基底的镀制工艺及其物理特性。 ./r#\X)dc
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课程大纲 c_Fz?R+f?K
1. Essential Macleod 软件介绍 ^dP]3D1
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1.1 介绍软件 v*3tqT(%
1.2 运行程序 tsys</E&
1.3 创建一个简单的设计 FC&841F
1.4 绘图和制表来表示性能 '1NZSiv+C?
1.5 3D 绘图-用两个变量绘图表示性能 yq]/r=e!k
1.6 创建一个默认设计 pY"&=I79tb
1.7 文件位置 RkTO5XO
1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 C?-_8OA
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1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 F*{1, gb
1.10 厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) h#?)H7ft
1.11 单位定义 X6SqOb\(a
1.12 软件如何进行数据插值 71wtO
1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) 1_MaaA;ow"
1.14 特定设计的公式技术 r(i!". Z
1.15 交互式绘图 d:GAa
2. 光学薄膜理论基础 t}m"rMbt
2.1 介质和波 K=Y{iHn
2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 (|t)MnPfY
2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 skzTw66W.
2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 &|#z" E^-
2.5 光学薄膜设计理论 -s,guW |
3. 理论技术 9{Xh wi)z
3.1 参考波长与 g a&)4Dv0
3.2 四分之一规则 ^QbaMX
3.3 导纳与导纳图 9Lp[y%{GP
3.4 斜入射光学导纳 sA1 XtO<&7
3.5 对称周期 NU |vtD
4. 光学薄膜设计 c3X8Wi7m
4.1 光学薄膜设计的进展 VU ,tCTXz
4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 i8 fUzg)
4.3 光学薄膜设计技巧 0{Bhr12V
4.4 特殊光学薄膜的设计方法 ^h~oxZJw
4.5 Macleod 软件的设计与优化功能 k`;&??
4.5.1 优化目标设置 eczS(KoL4
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, W;y ,Xs
差分演化法) `bMwt?[*
4.5.3 膜层锁定和链接 y_A7CG"^
5. 常规光学薄膜系统设计与分析 }v$T1Cw
5.1 减反射薄膜 J]mq|vE
5.2 分光膜 a/s6|ri`0
5.3 高反射膜 A;e0h)F$-
5.4 干涉截止滤光片5.5 窄带滤光片 \h UE,^
$,DX^I%!
5.6 负滤光片 6,:`esl
5.7 非均匀膜与 Rugate 滤光片 3X]\p}]z
5.8 Vstack 薄膜设计示例 ^e4y:# Nu
5.9 Stack 应用范例说明 q A?j-H
6. VR、AR 及 HUD 用光学薄膜 ^_o9%)RL(
6.1 背景介绍 @ 9q/jv`
6.2 产品特性 Tj_~ BT
6.3 典型 VR 系统光学薄膜设计分析 #`Gh8n#
6.4 典型 AR 系统光学薄膜设计分析 O({vHqN>
6.5 典型 HUD 系统光学薄膜设计分析 S)~Riuy$
7. 防雾薄膜 Yh9fIRR
7.1 自清洁效应 u[yUUYe
7.2 超亲水薄膜 _?J:Z*z?
7.3 超疏水薄膜 6z>Zm1h
7.4 防雾薄膜的制备 w7Y>B`wm?
7.5 防雾薄膜的性能测试 Tt*n.HA
8. 材料管理 /m+q!yi &
8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 1h0cId8d
8.2 金属与介质薄膜 7\p<k/TS
8.3 材料模型 @o6^"
8.4 介质薄膜光学常数的提取 WeqQw?-
8.5 金属薄膜光学常数的提取 `Z!NOC
8.6 基板光学常数的提取
0"O22<K3a
8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 i[x;k;m2q
9. 薄膜制备技术 H;nq4;^yK
9.1 常见薄膜制备技术 .-W_m7&}
9.2 光学薄膜制备流程 l:
X]$2;
9.3 淀积技术 #w<:H1,4
9.4 工艺因素 q9`!T4,
10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 \JX.)&>
-
10.1 光学薄膜监控技术 ob3Z
I
10.2 误差分析与监控决策 kH10z~(e
10.3 Runsheet 与 Simulator 应用技巧 a|\ZC\(xI
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