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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 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
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课程简介 dZGbC 9
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!U 8
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、 $gp!w8h
需要镀上硬膜保护。因此塑料透镜的镀膜除了抗反射,还要兼具免受刮伤的保护。本课程会从 @<_`2eW'/R
这些方面重点阐述塑料基底的镀制工艺及其物理特性。 Y(GN4@`S
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课程大纲 oj}"H>tTp
1. Essential Macleod 软件介绍 CsS p=(
1.1 介绍软件 R#4^s
1.2 运行程序 (OQ?<'Qa
1.3 创建一个简单的设计 1h"_[`L'
1.4 绘图和制表来表示性能 # nfI%
1.5 3D 绘图-用两个变量绘图表示性能 MY-.t-3
1.6 创建一个默认设计 r9ke,7?
1.7 文件位置 ]Qi,j#X
1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 c!&Qj
oTOfK}
1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 `HUf v@5
1.10 厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) oVZ4bRl
1.11 单位定义 T{*^_
1.12 软件如何进行数据插值 L)-*,$#<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$1
2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 B[NJ^b|
2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 gwQvao
2.4 后表面对光学薄膜特性的影响
qtSs)n
2.5 光学薄膜设计理论 kqB\xlS7k
3. 理论技术 eX<K5K.B
3.1 参考波长与 g |l90g|isJ
3.2 四分之一规则 vmKTF!;
3.3 导纳与导纳图 )
YSh D
3.4 斜入射光学导纳 Mr6E/7g%
3.5 对称周期 X*Z5 P
4. 光学薄膜设计 fkW(Dt,
4.1 光学薄膜设计的进展 - s|t^
4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 b*9e1/]
4.3 光学薄膜设计技巧 "d?f:x3v^
4.4 特殊光学薄膜的设计方法 !C7<sZ`C
4.5 Macleod 软件的设计与优化功能 uFe'$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 3d U#Ueu
8.4 介质薄膜光学常数的提取 MVuP
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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
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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 DzmqR0)
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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