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infotek 2022-03-16 10:37

从真空镀膜原理、设计到工艺

O-p`9(_m  
主办单位:广东省真空学会/讯技光电科技(上海)有限公司 MLTS<pW/  
协办单位:常熟黉论教育咨询有限公司(微信公众号:honglun-seminary) .J @mpJdY  
授课时间:2022 年 5 月 27 日(五)-29 日(日)共 3 天 AM 9:00-PM 16:00 nxuH22:  
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) hVB(*WA^D  
课程费用:4800 元(包含课程材料费、开票税金、午餐费用) "dt}k$Gr  
授课专家:讯技光电高级顾问&高级工程师 @UdF6 :T  
3D@3jyo:  
课程简介 aiz ws[C  
当收到需求者的光学规格及非光学规格如环境测试要求时,既可以着手选用所需的基板,镀膜 Y{dX[^[  
材料及膜数与厚度设计。设计开始可以从标准膜系着手,例如高反射镜不管波宽大小,开始我 )XSHKPTQ1  
们一定是以四分之一波膜堆为设计基础,倘若是截止滤光片,则应以对称膜堆为设计基础。当 pO)EYla9  
初始设计无法满足要求时,我们需要考虑商业软件或自行设计电脑软件来参与合成或优化,设 =BR+J9  
计好之后,即刻进行制造成功率分析,亦看膜层厚度的误差值的容许度,若是镀膜机的精密度 *u|1Z%XO  
做不到,则要修改设计,重新分析直达合格为止。 =?y0fLTc  
透明塑料基板质轻价廉,而且容易成型为非球面透镜,被广泛采用在光学系统中,如眼睛镜片、 a;; Es  
相机透镜、手机镜头、及显示器面板,如 OLED,近眼显示应用。但塑性及软性基板的低密度致 .6rbn8h  
使其具有吸水性,从而使薄膜与基板的附着性不佳。再者这些塑料基板比较柔软、容易刮伤、 {Z <`@\K3  
需要镀上硬膜保护。因此塑料透镜的镀膜除了抗反射,还要兼具免受刮伤的保护。本课程会从 X)RgXl{  
这些方面重点阐述塑料基底的镀制工艺及其物理特性。 #=)>,6Z w  
.UX4p =  
课程大纲 v8C($<3%  
1. Essential Macleod 软件介绍 k_u!E3{~  
1.1 介绍软件 qk^/ &j  
1.2 运行程序 ,']CqhL6=R  
1.3 创建一个简单的设计 w]h8KNt  
1.4 绘图和制表来表示性能 JBc*m  
1.5 3D 绘图-用两个变量绘图表示性能 {y5 L  
1.6 创建一个默认设计 [x, `)Fk  
1.7 文件位置 7y30TU  
1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 ,:K{  
\X(*JNQ  
1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 eTgtt-;VR  
1.10 厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度)  <{ v %2  
1.11 单位定义 sb_/FE5e  
1.12 软件如何进行数据插值 9vDOSwU*  
1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) r~QE}00@^  
1.14 特定设计的公式技术 ^%Y-~yB-  
1.15 交互式绘图 J_yXL7d  
2. 光学薄膜理论基础 54WX#/<Yik  
2.1 介质和波 Au)~"N~p?  
2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 &k_LK  
2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 #>G:6'r  
2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 1K|F;p  
2.5 光学薄膜设计理论 +CSv@ />3  
3. 理论技术 gWjr|m<  
3.1 参考波长与 g x _-V{ k  
3.2 四分之一规则 Fo ;J3<U)  
3.3 导纳与导纳图 Jo;&~/ V   
3.4 斜入射光学导纳 S^D@8<6GJ  
3.5 对称周期 1VG]|6f  
4. 光学薄膜设计 }|8^+V&  
4.1 光学薄膜设计的进展 qG~6YCqii  
4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 %52x:qGa  
4.3 光学薄膜设计技巧 rk;]7Wu  
4.4 特殊光学薄膜的设计方法  o4yl3o  
4.5 Macleod 软件的设计与优化功能 :,$"Gk  
4.5.1 优化目标设置 ;{R;lF,  
4.5.2 优化方法(单一优化,合成优化,模拟退火法,共轭梯度法,准牛顿法,针形优化, @}PX:*c  
差分演化法) ()t~X Q  
4.5.3 膜层锁定和链接 =\5f_g2M  
5. 常规光学薄膜系统设计与分析 e9Gu`$K  
5.1 减反射薄膜 S{MB$JA  
5.2 分光膜 p NQ7uy  
5.3 高反射膜 mv,a>Cvs[  
5.4 干涉截止滤光片5.5 窄带滤光片 ;[P>  
2g_mQT  
5.6 负滤光片 7l*vmF6Z  
5.7 非均匀膜与 Rugate 滤光片 t3^`:T\  
5.8 Vstack 薄膜设计示例 3PLA*n+%  
5.9 Stack 应用范例说明 T?Z^2.Pvc  
6. VR、AR 及 HUD 用光学薄膜 d2U?rw_  
6.1 背景介绍 k}}'f A  
6.2 产品特性 ?< yYm;B  
6.3 典型 VR 系统光学薄膜设计分析 w<]-~`K  
6.4 典型 AR 系统光学薄膜设计分析 SS _6VE*sI  
6.5 典型 HUD 系统光学薄膜设计分析 *""W`x  
7. 防雾薄膜 .tHc*Eh  
7.1 自清洁效应 sy4Nm0m  
7.2 超亲水薄膜 Tw*p^rU  
7.3 超疏水薄膜 b *0uxvLu  
7.4 防雾薄膜的制备 br k*;  
7.5 防雾薄膜的性能测试 q;sZwp<  
8. 材料管理 3'A0{(b  
8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 QKVOc,Fp7i  
8.2 金属与介质薄膜 z"7X.*]  
8.3 材料模型 ?-9uf\2_  
8.4 介质薄膜光学常数的提取 4!96k~d}  
8.5 金属薄膜光学常数的提取 }1Mf0S  
8.6 基板光学常数的提取 glROT@  
8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 }[@Q**j(  
9. 薄膜制备技术 DaGny0|BB  
9.1 常见薄膜制备技术 uz$p'Q  
9.2 光学薄膜制备流程 NZ!I >  
9.3 淀积技术 p__N6a  
9.4 工艺因素 5X5UUdTM  
10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 {;u+?uY  
10.1 光学薄膜监控技术 BjTgZ98J  
10.2 误差分析与监控决策 ^Ojg}'.Ygv  
10.3 Runsheet 与 Simulator 应用技巧 uD{ xs  
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