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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
    c+bOp 05o-  
    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  
    gNj~o^6|@  
    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 +u3VP  
    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  
    _]"uq/UWp  
    课程大纲 c_Fz?R+f?K  
    1. Essential Macleod 软件介绍 ^dP]3D1 @  
    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  
    hI}rW^o^  
    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 X6 SqOb\(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 Yh 9fIRR  
    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 w 7Y>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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