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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 l$k]O
协办单位:常熟黉论教育咨询有限公司(微信公众号:honglun-seminary) 6z9R1&~%
授课时间:2022 年 5 月 27 日(五)-29 日(日)共 3 天 AM 9:00-PM 16:00 tA!
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授课地点:广州(详细地址将于开课前 2 周邮件告知或自行在黉论教育网校查阅) &547`*
课程费用:4800 元(包含课程材料费、开票税金、午餐费用) |&elZ}8
授课专家:讯技光电高级顾问&高级工程师 1N!Oslum
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课程简介 |t4Gz1"q=8
当收到需求者的光学规格及非光学规格如环境测试要求时,既可以着手选用所需的基板,镀膜 fqcU5l[v,
材料及膜数与厚度设计。设计开始可以从标准膜系着手,例如高反射镜不管波宽大小,开始我 DA+A >5/
们一定是以四分之一波膜堆为设计基础,倘若是截止滤光片,则应以对称膜堆为设计基础。当 c$,c`H(~
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 uQ[vgNe*m
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 'DCKD4@C/
做不到,则要修改设计,重新分析直达合格为止。 LyuSZa]
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、 LN@E\wRw{r
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 <=;H[}
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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、 )myf)"l5
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 0Y5LDP
这些方面重点阐述塑料基底的镀制工艺及其物理特性。 d98))G~W
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课程大纲 ZR!cQ oV=
1. Essential Macleod 软件介绍 |MTpU@`p5
1.1 介绍软件 1.Haf
1.2 运行程序 F5FNhuC
1.3 创建一个简单的设计 V*6l6-y~Ih
1.4 绘图和制表来表示性能 aL8p"iSG9
1.5 3D 绘图-用两个变量绘图表示性能 _7Xd|\Zc
1.6 创建一个默认设计 &u+yM
D
1.7 文件位置 :dc"b?Ch
1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 Q^$ghZ6V
QuSV&>T\
1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 BCBEX&0hk{
1.10 厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) WW//heJe-
1.11 单位定义 \p5|}<Sr)
1.12 软件如何进行数据插值 a$ C2}
1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) 0zg 2g!lh
1.14 特定设计的公式技术 zWy
,Om8P
1.15 交互式绘图 mSU@UD|'
2. 光学薄膜理论基础 FWuw/b$
2.1 介质和波 kcLj Kp
2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 fA"<MslKLK
2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 #,@bxsB
2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 C1h#x'k
2.5 光学薄膜设计理论 1S+;ZMk
3. 理论技术 tRLE,(S,-
3.1 参考波长与 g rlR
!&
3.2 四分之一规则 {/-y>sm
3.3 导纳与导纳图 S4L-/<s[*
3.4 斜入射光学导纳 ;c1relR2
3.5 对称周期 F(d:t!
4. 光学薄膜设计 TG1P=g5h
4.1 光学薄膜设计的进展 yt. f!"
4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 8$\Za,)g
4.3 光学薄膜设计技巧 t(}/g
4.4 特殊光学薄膜的设计方法 A/!<kp{S
4.5 Macleod 软件的设计与优化功能 inYM+o!Ub
4.5.1 优化目标设置 2Oyy`k
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, #X#8ynt
差分演化法) qv
*3A?uzr
4.5.3 膜层锁定和链接 fi=0{
5. 常规光学薄膜系统设计与分析 C`dkD0_
5.1 减反射薄膜 F;#zN
5.2 分光膜 v9u<F6
5.3 高反射膜 {1jpLdCbV^
5.4 干涉截止滤光片5.5 窄带滤光片 CK2 B
%Nj #0YF]
5.6 负滤光片 <x0)7xX
5.7 非均匀膜与 Rugate 滤光片 BYS lKTh
5.8 Vstack 薄膜设计示例 $K})Q3FNi
5.9 Stack 应用范例说明 C`)_i3
^
6. VR、AR 及 HUD 用光学薄膜 jk )Vb
6.1 背景介绍 ^pj>9%
6.2 产品特性 u+m4!`
6.3 典型 VR 系统光学薄膜设计分析 PkTfJQP8
6.4 典型 AR 系统光学薄膜设计分析 'qjX$]H
6.5 典型 HUD 系统光学薄膜设计分析 @@Q6TB
7. 防雾薄膜 wtSvJI~o)
7.1 自清洁效应 %MN.O-Lc
7.2 超亲水薄膜 \SOeTn+
7.3 超疏水薄膜 sm1;MF]/u
7.4 防雾薄膜的制备 6JSY56v
7.5 防雾薄膜的性能测试 (%bE~Q2P*<
8. 材料管理 8"x9#kyU<3
8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 I FsE!oDs4
8.2 金属与介质薄膜 b
vRB
8.3 材料模型 \b$<J.3
8.4 介质薄膜光学常数的提取 -^Xy%
8.5 金属薄膜光学常数的提取 %%&e"&7HE
8.6 基板光学常数的提取 1SUzzlRx
8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 ZZ("-#?
9. 薄膜制备技术 +oZH?N4yaM
9.1 常见薄膜制备技术 jJia.#.Ze
9.2 光学薄膜制备流程 ?KB@Zm+#~
9.3 淀积技术 +i. u< T
9.4 工艺因素 b,Ke>.m
10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 xdZ<|
vMR
10.1 光学薄膜监控技术 @.gPJMA
10.2 误差分析与监控决策 y@3Q;~l,
10.3 Runsheet 与 Simulator 应用技巧 n3$gx,KL
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