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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
    ;z.6'EYMG  
    主办单位:广东省真空学会/讯技光电科技(上海)有限公司 l$k]O  
    协办单位:常熟黉论教育咨询有限公司(微信公众号:honglun-seminary) 6z9R1&~%  
    授课时间:2022 年 5 月 27 日(五)-29 日(日)共 3 天 AM 9:00-PM 16:00 tA! M  
    授课地点:广州(详细地址将于开课前 2 周邮件告知或自行在黉论教育网校查阅) &547`*  
    课程费用:4800 元(包含课程材料费、开票税金、午餐费用) |&elZ}8  
    授课专家:讯技光电高级顾问&高级工程师 1N!Oslum  
    ?qf:_G  
    课程简介 |t4Gz1"q=8  
    当收到需求者的光学规格及非光学规格如环境测试要求时,既可以着手选用所需的基板,镀膜 fqcU5l[v,  
    材料及膜数与厚度设计。设计开始可以从标准膜系着手,例如高反射镜不管波宽大小,开始我 DA+A >5/  
    们一定是以四分之一波膜堆为设计基础,倘若是截止滤光片,则应以对称膜堆为设计基础。当 c$,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 u Q[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[} e  
    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  
    yxaT7Oqh%  
    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) 0zg2g!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 CK2B  
    %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 PkTf JQP8  
    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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