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2021-06-08 10:19 |
从薄膜原理、设计到工艺
时间地点: o$Y#C{wC% bz1AmNZG <+<Nsza 主办单位:讯技光电科技(上海)有限公司(微信公众号:infotek);常熟黉论教育咨询有限公司(微信公众号:honglun-seminary) RRQIlI< 授课时间:2021 年10月22(五)-24(日) AM 9:00 - PM 16:00 zN=s]b=/ 授课地点:上海市嘉定区南翔银翔路819号南翔财富中心中暨大厦18楼 ]^Xj!01~ 课程讲师:讯技光电工程师&资深顾问 C;%dZ 课程费用:4500RMB(课程包含课程材料费、开票税金、午餐费用) zZP/C
X3~`~J z`p9vlS[ 课程简介: aj/+#G2 当收到需求者的光学规格及非光学规格如环境测试要求时,既可以着手选用所需的基板,镀膜材料及膜数与厚度设计。设计开始可以从标准膜系着手,例如高反射镜不管波宽大小,开始我们一定是以四分之一波膜堆为设计基础,倘若是截止滤光片,则应以对称膜堆为设计基础。当初始设计无法满足要求时,我们需要考虑商业软件或自行设计电脑软件来参与合成或优化,设计好之后,即刻进行制造成功率分析,亦看膜层厚度的误差值的容许度,若是镀膜机的精密度做不到,则要修改设计,重新分析直达合格为止。 QMy1!:Z&! R7KV
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透明塑料基板质轻价廉,而且容易成型为非球面透镜,被广泛采用在光学系统中,如眼睛镜片、相机透镜、手机镜头、及显示器面板,如OLED,近眼显示应用。但塑性及软性基板的低密度致使其具有吸水性,从而使薄膜与基板的附着性不佳。再者这些塑料基板比较柔软、容易刮伤、需要镀上硬膜保护。因此塑料透镜的镀膜除了抗反射,还要兼具免受刮伤的保护。本课程会从这些方面重点阐述塑料基底的镀制工艺及其物理特性。 saDu'SmYV 课程大纲: { `xC~B h 1. Essential Macleod软件介绍 #hk5z;J5 1.1 介绍软件 ^Pah\p4bj 1.2 运行程序 X4+H8],) 1.3 创建一个简单的设计 *aq"c9 1.4 绘图和制表来表示性能 C XNYWx 1.5 3D绘图-用两个变量绘图表示性能 ,9MNB3 1.6 创建一个默认设计 'ka$@,s : 1.7 文件位置 l%p,m[ 1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 Q#*R({)GH 1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 G_zK .N 1.10厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) i|xz 1.11 单位定义 bnPhhsR 1.12 软件如何进行数据插值 F)Z9Qlo 1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) 6 !N2B[9 1.14 特定设计的公式技术 :DeJnE 1.15 交互式绘图 y7R=zkd
C9 2. 光学薄膜理论基础 \cf'Hj} 2.1 介质和波 @%YbptT} 2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 4j'`,a= 2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 t<j_` %`8 2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 4Xww(5?3 2.5 光学薄膜设计理论 n&a\mGF 3. 理论技术 &|#,Bsk"@ 3.1 参考波长与g @=
=) 3.2 四分之一规则 TuaP 3.3 导纳与导纳图 L)1\=[Ov 3.4 斜入射光学导纳 z@ `u$D$n 3.5 对称周期 9}L2$^#,NA 4. 光学薄膜设计 {[hgSVN; 4.1 光学薄膜设计的进展 /a9CqK 4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 NqveL<r` 4.3 光学薄膜设计技巧 {B e9$$W, 4.4 特殊光学薄膜的设计方法 ?YUL~P 4.5 Macleod软件的设计与优化功能 ==oJhB
4.5.1 优化目标设置 G]{^.5 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,差分演化法) >YsM'.EF D 4.5.3 膜层锁定和链接 /0$405 5. 常规光学薄膜系统设计与分析 u:6R|%1fNn 5.1 减反射薄膜 |.$7.8g 5.2 分光膜 nLC5FA7< 5.3 高反射膜 wAJ=rRI 5.4 干涉截止滤光片 B|8|f(tsSa 5.5 窄带滤光片 ReL+V 5.6 负滤光片 G
\Nnw==v 5.7 非均匀膜与Rugate滤光片 B !wr} ] 5.8 Vstack薄膜设计示例 N2Ysi$ 5.9 Stack应用范例说明 dV16' 6. VR、AR及HUD用光学薄膜 I6gduvkXi4 6.1 背景介绍 \=`jo$S 6.2 产品特性 ,oPxt 6.3 典型VR系统光学薄膜设计分析 & JJ*?Dl 6.4 典型AR系统光学薄膜设计分析 VE1j2=3+o 6.5 典型HUD系统光学薄膜设计分析 Aon.Y Z 7. 防雾薄膜 wA)nryXV 7.1自清洁效应 Plhakngj 7.2 超亲水薄膜 6V}xgfB 7.3 超疏水薄膜 o^MoU2c 7.4 防雾薄膜的制备 L6;'V5Mg72 7.5 防雾薄膜的性能测试 *"4l}& 8. 材料管理 ~*UY[!+4^= 8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 Mn<s9ITS- 8.2 金属与介质薄膜 ^]~!:Ej0 8.3 材料模型 pd& HC 8.4 介质薄膜光学常数的提取 E H%hL5( 8.5 金属薄膜光学常数的提取 !_;J@B 8.6 基板光学常数的提取 WwWCNN~} 8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 GCX?W` 9. 薄膜制备技术 ll- KK`Ka 9.1 常见薄膜制备技术 7s!rer> 9.2 光学薄膜制备流程 rk@qcQR 9.3 淀积技术 eH[i<Z 9.4 工艺因素 yy&L& | |