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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
    :h:@o h_=  
    主办单位:广东省真空学会/讯技光电科技(上海)有限公司 M_``'gw  
    协办单位:常熟黉论教育咨询有限公司(微信公众号:honglun-seminary) M)cGz$Q|  
    授课时间:2022 年 5 月 27 日(五)-29 日(日)共 3 天 AM 9:00-PM 16:00 $cVi;2$p  
    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) vRPS4@9'  
    课程费用:4800 元(包含课程材料费、开票税金、午餐费用) &gc `<kLu  
    授课专家:讯技光电高级顾问&高级工程师 QT#6'>&7-b  
    %So] 3;'  
    课程简介 dZGbC9  
    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<v:-TjQZ:  
    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 e(1k0W4B  
    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 50a\e  
    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 Ewo*yY>  
    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 PG,U6c #  
    做不到,则要修改设计,重新分析直达合格为止。 [$ :  
    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、 2@vj!U8  
    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 FyG6 !t%  
    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、 $gp!w8h  
    需要镀上硬膜保护。因此塑料透镜的镀膜除了抗反射,还要兼具免受刮伤的保护。本课程会从 @<_`2eW'/R  
    这些方面重点阐述塑料基底的镀制工艺及其物理特性。 Y(GN4@`S  
    g$j6n{Yl  
    课程大纲 oj}"H>tTp  
    1. Essential Macleod 软件介绍 CsSp=(  
    1.1 介绍软件 R#4 ^s  
    1.2 运行程序 (OQ?<'Qa  
    1.3 创建一个简单的设计 1h"_[`L'  
    1.4 绘图和制表来表示性能 #  nfI%  
    1.5 3D 绘图-用两个变量绘图表示性能 MY-.t-3  
    1.6 创建一个默认设计 r9ke,7?  
    1.7 文件位置 ]Qi,j#X  
    1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 c!&Qj  
    oTOfK}  
    1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 `HUf v@5  
    1.10 厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) oVZ4bRl   
    1.11 单位定义 T{*^_  
    1.12 软件如何进行数据插值 L)-*,$#<oW  
    1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) '=} Y2?(  
    1.14 特定设计的公式技术 !Y;<:zx5  
    1.15 交互式绘图 lVeH+"M?  
    2. 光学薄膜理论基础 ^i<}]c_|f  
    2.1 介质和波 $<e +r$1  
    2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 B[NJ^b|  
    2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 gw Qvao  
    2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 qtSs)n  
    2.5 光学薄膜设计理论 kqB\xlS7k  
    3. 理论技术 eX<K5K.B  
    3.1 参考波长与 g |l90g|isJ  
    3.2 四分之一规则 vmKT F!;  
    3.3 导纳与导纳图 ) YSh D  
    3.4 斜入射光学导纳 Mr6E/7g%  
    3.5 对称周期 X*Z5 P  
    4. 光学薄膜设计 fkW(Dt,  
    4.1 光学薄膜设计的进展 - s|t^  
    4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 b*9e1/]  
    4.3 光学薄膜设计技巧 "d?f:x3v^  
    4.4 特殊光学薄膜的设计方法 !C7<sZ`C  
    4.5 Macleod 软件的设计与优化功能 uFe'$vI  
    4.5.1 优化目标设置 y'rN5J:l  
    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, Qp&?L"U)2  
    差分演化法)  ,o&<WMD  
    4.5.3 膜层锁定和链接 $T*KaX\{B  
    5. 常规光学薄膜系统设计与分析 [&n|\!  
    5.1 减反射薄膜 *IlQ5+3I  
    5.2 分光膜 ChIoR:y>  
    5.3 高反射膜 C MqM;1  
    5.4 干涉截止滤光片5.5 窄带滤光片 y@9Y,ZR*  
    DS 1JF  
    5.6 负滤光片 0=m&^Jpp  
    5.7 非均匀膜与 Rugate 滤光片 |' @[N,  
    5.8 Vstack 薄膜设计示例 ry,}F@P&  
    5.9 Stack 应用范例说明 zjoo{IH}  
    6. VR、AR 及 HUD 用光学薄膜 2nx8iA  
    6.1 背景介绍 jI#z/a!j:  
    6.2 产品特性 wU0K3qZL  
    6.3 典型 VR 系统光学薄膜设计分析 s1@@o#r  
    6.4 典型 AR 系统光学薄膜设计分析 A}eOR=E  
    6.5 典型 HUD 系统光学薄膜设计分析 9&(.x8d,a  
    7. 防雾薄膜 )b (X  
    7.1 自清洁效应 ` Y\QUj  
    7.2 超亲水薄膜 jmPp-} tS7  
    7.3 超疏水薄膜 ,$i<@2/=m  
    7.4 防雾薄膜的制备 QAXYrRu  
    7.5 防雾薄膜的性能测试 9<qx!-s2rr  
    8. 材料管理 | W?[,|e  
    8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 q+J0}y{#8)  
    8.2 金属与介质薄膜 VLd=" ~  
    8.3 材料模型 3dU#Ueu  
    8.4 介质薄膜光学常数的提取 MVuP |&:n  
    8.5 金属薄膜光学常数的提取 </hR!Sb]  
    8.6 基板光学常数的提取 ]84YvpfW  
    8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 MZiF];OY  
    9. 薄膜制备技术 DD6'M U4  
    9.1 常见薄膜制备技术 #J3zTG(:@  
    9.2 光学薄膜制备流程 F$C+R&V_  
    9.3 淀积技术 Dzm qR0)  
    9.4 工艺因素 G%`cJdM  
    10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 2E([#Pzb  
    10.1 光学薄膜监控技术 Wlxk  
    10.2 误差分析与监控决策 Z[bv0Pr  
    10.3 Runsheet 与 Simulator 应用技巧 :9O|l)N)W=  
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