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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 On_@HQ/FI
协办单位:常熟黉论教育咨询有限公司(微信公众号:honglun-seminary) VG@};dwbz*
授课时间:2022 年 5 月 27 日(五)-29 日(日)共 3 天 AM 9:00-PM 16:00 a:Q[gF8>
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) )P
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课程费用:4800 元(包含课程材料费、开票税金、午餐费用) 1%~ZRmd e
授课专家:讯技光电高级顾问&高级工程师 *VeW?mY,P
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课程简介 E1V^}dn
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 Qu\@Y[eia5
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 UE0$ o?
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 _ -..~K.|
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 =?Fkn4t
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
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做不到,则要修改设计,重新分析直达合格为止。 [ AzO:A
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、 Z*!O:/B
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 m@G i6
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、 d5m`Bm-{
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 3{7T4p.G
这些方面重点阐述塑料基底的镀制工艺及其物理特性。 oF:v
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课程大纲 b~Y%gC)FR
1. Essential Macleod 软件介绍 $W8Cf[a
1.1 介绍软件 2)0b2QbQ
1.2 运行程序 `#s#it'y
1.3 创建一个简单的设计 I[Ic$ta
1.4 绘图和制表来表示性能 m.Lij!0
1.5 3D 绘图-用两个变量绘图表示性能 ii|?;
1.6 创建一个默认设计 8/%6@Y"Y*
1.7 文件位置 Y}G_Z#- !
1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 ?8V
UOx
z}4L=KR\v
1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 8;gXg
1.10 厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) +b$S~0n
1.11 单位定义 Gpj* V|J
1.12 软件如何进行数据插值 @E9" Zv-$
1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) mqtg[~dNc
1.14 特定设计的公式技术 Sr Ca3PA
1.15 交互式绘图 U]6&b
2. 光学薄膜理论基础 ]wn/BG)
2.1 介质和波 (GKpA}~R
2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 LO%!Z,}
2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 HM[klH]s=
2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 {<$bAj
2.5 光学薄膜设计理论 i\?*=\a
3. 理论技术 #&.]"
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3.1 参考波长与 g Ww3wsy x
3.2 四分之一规则 %CnxjtTo
3.3 导纳与导纳图 TV59(bG.2
3.4 斜入射光学导纳 @J'YV{]
3.5 对称周期 u0s8yPA
4. 光学薄膜设计 fRZ KEIyk
4.1 光学薄膜设计的进展 cDEJk?3+
4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 k;yw#Af8
4.3 光学薄膜设计技巧 C|-pD
4.4 特殊光学薄膜的设计方法 Gctsp2ndW
4.5 Macleod 软件的设计与优化功能 TYns~X_PR
4.5.1 优化目标设置 8AFczeg[[
4.5.2 优化方法(单一优化,合成优化,模拟退火法,共轭梯度法,准牛顿法,针形优化, 63WS7s"
差分演化法) A#h /B+
4.5.3 膜层锁定和链接 !vD{Df>
5. 常规光学薄膜系统设计与分析 G5.nPsuM
5.1 减反射薄膜 F'm(8/A$
5.2 分光膜 /s:fW+C
5.3 高反射膜 yzsab ^]
5.4 干涉截止滤光片5.5 窄带滤光片 LaMLv<)k
"B7`'jz
5.6 负滤光片 xJ8%<RR!t
5.7 非均匀膜与 Rugate 滤光片 &}6KPA;
5.8 Vstack 薄膜设计示例 T(?HMyg3
5.9 Stack 应用范例说明 v4/-b4ET
6. VR、AR 及 HUD 用光学薄膜 C#pZw[
6.1 背景介绍 TCKu,}s
6.2 产品特性 Rf-[svA
6.3 典型 VR 系统光学薄膜设计分析 =}!Mf'
6.4 典型 AR 系统光学薄膜设计分析 tiPa6tQ
6.5 典型 HUD 系统光学薄膜设计分析 ecJ6
7. 防雾薄膜 $(pF;_W
7.1 自清洁效应 Mj=$y?d ]
7.2 超亲水薄膜 )v4b
7.3 超疏水薄膜 =3~/:8o
7.4 防雾薄膜的制备 ;lX(}2tXW
7.5 防雾薄膜的性能测试 q%>'4_
8. 材料管理 sM[I4.A3
8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 1j-te-}"c
8.2 金属与介质薄膜 Y/ot3[
8.3 材料模型 =WZqQq{
8.4 介质薄膜光学常数的提取 YcX/{L[9o
8.5 金属薄膜光学常数的提取
kzmQm
8.6 基板光学常数的提取 "Ml&[Oge
8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 G9P!_72
9. 薄膜制备技术 /t<@"BoV
9.1 常见薄膜制备技术 TJ8E"t*)
9.2 光学薄膜制备流程 gR^>3n'
9.3 淀积技术 P,S
G.EFK
9.4 工艺因素 ]q5`YB%_
10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 6R;3%-D
10.1 光学薄膜监控技术 \VMD$zZx
10.2 误差分析与监控决策 7}O.wUKw%
10.3 Runsheet 与 Simulator 应用技巧 Z(>'0]G
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