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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
    Jh!I:;/  
    主办单位:广东省真空学会/讯技光电科技(上海)有限公司 tu66'z  
    协办单位:常熟黉论教育咨询有限公司(微信公众号:honglun-seminary) oc>{?.^  
    授课时间:2022 年 5 月 27 日(五)-29 日(日)共 3 天 AM 9:00-PM 16:00 G\+L~t  
    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) M]2]\km  
    课程费用:4800 元(包含课程材料费、开票税金、午餐费用) !'9Feoez  
    授课专家:讯技光电高级顾问&高级工程师 gq'Y!BBQy  
    Rx=>6,)'  
    课程简介 4J/}]Dr5  
    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 0i\M,TNf*  
    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 waj0"u^#  
    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 f@|A[>"V  
    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 3!|;iJRH  
    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 +Z !)^j  
    做不到,则要修改设计,重新分析直达合格为止。 %UERc{~o*,  
    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、  :7]Sa`  
    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 _)>_{Pm  
    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、 ^<a t'jk6  
    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 _8F`cuyW  
    这些方面重点阐述塑料基底的镀制工艺及其物理特性。 ]\hSI){  
    [`"ZjkR_J  
    课程大纲 Sp;G'*g  
    1. Essential Macleod 软件介绍 r\-uJ~8N  
    1.1 介绍软件 :fZ}o|t7  
    1.2 运行程序 8h*Icf  
    1.3 创建一个简单的设计 tnN.:%mZ  
    1.4 绘图和制表来表示性能 7>))D'l57  
    1.5 3D 绘图-用两个变量绘图表示性能 ($;77fPR  
    1.6 创建一个默认设计 FE (ev 9@  
    1.7 文件位置 Pama#6?OPh  
    1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 deV  8  
    &;[Io  
    1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 RbP6F*f  
    1.10 厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) 1q:2\d]  
    1.11 单位定义 F`XP@Xx  
    1.12 软件如何进行数据插值 koZ*+VP=  
    1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) <oT^A|JFj  
    1.14 特定设计的公式技术 d\|?-hY`[  
    1.15 交互式绘图 )f[ B6Y  
    2. 光学薄膜理论基础 q$Zh@  
    2.1 介质和波 "!ug_'VW  
    2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 :~tAUy":_*  
    2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 ;Q OBBF3HG  
    2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 p93r'&Q  
    2.5 光学薄膜设计理论 %,}A@H ,  
    3. 理论技术 p6#g;$V$  
    3.1 参考波长与 g t\~P:"  
    3.2 四分之一规则 /v1Q4mq  
    3.3 导纳与导纳图 fzb29 -  
    3.4 斜入射光学导纳 \IV1j)I"u  
    3.5 对称周期 jjw`Dto&  
    4. 光学薄膜设计 ODNM+#}`  
    4.1 光学薄膜设计的进展 Wz49i9e+d  
    4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 7Bzq,2s  
    4.3 光学薄膜设计技巧 {JZZZY!n2  
    4.4 特殊光学薄膜的设计方法 !;Yg/'vD-  
    4.5 Macleod 软件的设计与优化功能 N kb|Fd/s  
    4.5.1 优化目标设置 cu7hBf j  
    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, Y)0*b5?1r  
    差分演化法) O`x;,6Vr  
    4.5.3 膜层锁定和链接 V@e?#iz  
    5. 常规光学薄膜系统设计与分析 CrC^1K  
    5.1 减反射薄膜 WM7oM~&{6  
    5.2 分光膜 B(LWdap~  
    5.3 高反射膜 ^84G%)`&  
    5.4 干涉截止滤光片5.5 窄带滤光片 ?I_s0k I  
    sJ;g$TB  
    5.6 负滤光片 %p^wZtm  
    5.7 非均匀膜与 Rugate 滤光片 W=^#v  
    5.8 Vstack 薄膜设计示例 #>b3"[ |  
    5.9 Stack 应用范例说明 v5!d$Vctu  
    6. VR、AR 及 HUD 用光学薄膜 D0&,?  
    6.1 背景介绍 w28o}$b`  
    6.2 产品特性 z1PBMSG  
    6.3 典型 VR 系统光学薄膜设计分析 "CSsCA$/  
    6.4 典型 AR 系统光学薄膜设计分析 ddJQC|xR}  
    6.5 典型 HUD 系统光学薄膜设计分析 !;&p"E|b#  
    7. 防雾薄膜 D.B.7-_8  
    7.1 自清洁效应 we~[] \  
    7.2 超亲水薄膜 twL3\ }N/B  
    7.3 超疏水薄膜 dpAjR  
    7.4 防雾薄膜的制备 p `8 s  
    7.5 防雾薄膜的性能测试 c]x1HvPE  
    8. 材料管理 nt 81Bk=  
    8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 1n >X[! 8x  
    8.2 金属与介质薄膜 3GaQk-  
    8.3 材料模型 a,@]8r-"  
    8.4 介质薄膜光学常数的提取 9_L[w\P|4  
    8.5 金属薄膜光学常数的提取 6]V4muz#c  
    8.6 基板光学常数的提取 .*@;@06?  
    8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 ^crCy-`#  
    9. 薄膜制备技术 I WTwz!+  
    9.1 常见薄膜制备技术 7`- Zuf  
    9.2 光学薄膜制备流程 ^=BTz9QM  
    9.3 淀积技术 A>vBQN  
    9.4 工艺因素 m!|kW{B#A  
    10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 9_q#W'/X  
    10.1 光学薄膜监控技术 $? m9")  
    10.2 误差分析与监控决策 5gb|w\N>  
    10.3 Runsheet 与 Simulator 应用技巧 PlU*X8  
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