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infotek 2022-03-16 10:37

从真空镀膜原理、设计到工艺

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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 mDn*v( f  
协办单位:常熟黉论教育咨询有限公司(微信公众号:honglun-seminary) x --buO  
授课时间:2022 年 5 月 27 日(五)-29 日(日)共 3 天 AM 9:00-PM 16:00 ~N</;{}fL4  
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) Ift @/A  
课程费用:4800 元(包含课程材料费、开票税金、午餐费用) YHoj^=/b  
授课专家:讯技光电高级顾问&高级工程师 caA>; +aBH  
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课程简介 t?[|oz:v  
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 JXR_klx  
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 x50,4J%J'r  
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)2Waj}  
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 y1DP`Ro  
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 k!/"J ;  
做不到,则要修改设计,重新分析直达合格为止。 yFfa/d  
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、 nF0V`O \T  
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 wKe$(>d"L  
使其具有吸水性,从而使薄膜与基板的附着性不佳。再者这些塑料基板比较柔软、容易刮伤、 zu6Y*{$>g  
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 aL63=y  
这些方面重点阐述塑料基底的镀制工艺及其物理特性。 '\[o>n2  
.]_Ye.}  
课程大纲 X2 {n&K  
1. Essential Macleod 软件介绍 mp2J|!Lx  
1.1 介绍软件 d8 1u  
1.2 运行程序  Lb# e  
1.3 创建一个简单的设计 l V[d`%(  
1.4 绘图和制表来表示性能 x Bn+-V  
1.5 3D 绘图-用两个变量绘图表示性能 AF5$U8jf  
1.6 创建一个默认设计 u(ep$>[F#_  
1.7 文件位置 79:Wo>C3-  
1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 FI,>v`  
]<z4p'F1%  
1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 S"FIQ&n  
1.10 厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) G\8ps ~3T  
1.11 单位定义 ;lqtw]4v  
1.12 软件如何进行数据插值 = ;sEi:HC  
1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) I>k >^  
1.14 特定设计的公式技术 imcq H  
1.15 交互式绘图 R/)cEvB-0  
2. 光学薄膜理论基础 ~RSOUrR  
2.1 介质和波 q'kZ3 G   
2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 K/;FP'.  
2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 n-m+@jRz  
2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 }]w/`TF  
2.5 光学薄膜设计理论 KjR^6v  
3. 理论技术 >*ey 7g  
3.1 参考波长与 g >t2E034_  
3.2 四分之一规则 %-? :'F!1  
3.3 导纳与导纳图 )zK`*Fa az  
3.4 斜入射光学导纳 }V.Wp6"S   
3.5 对称周期 \VmqK&9   
4. 光学薄膜设计 i_OoR"J%  
4.1 光学薄膜设计的进展 9z9z:PU  
4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 s^KUe%am0  
4.3 光学薄膜设计技巧 m=&j2~<i  
4.4 特殊光学薄膜的设计方法 7Mxw0 J  
4.5 Macleod 软件的设计与优化功能 Skgvnmk[U  
4.5.1 优化目标设置 G%N/]]ll  
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, YDBQ6X  
差分演化法) a`5ODW+  
4.5.3 膜层锁定和链接 x2B~1edf  
5. 常规光学薄膜系统设计与分析 sY__ak!>  
5.1 减反射薄膜 @vWC "W  
5.2 分光膜 \tFg10  
5.3 高反射膜 d#:&Uw  
5.4 干涉截止滤光片5.5 窄带滤光片 3nt&Sf  
r(`;CY]@  
5.6 负滤光片 .uzg2Kd_  
5.7 非均匀膜与 Rugate 滤光片 D8P<mIu}Y  
5.8 Vstack 薄膜设计示例 ?qr-t+  
5.9 Stack 应用范例说明 m%ZJp7C  
6. VR、AR 及 HUD 用光学薄膜 8%s ^>.rG  
6.1 背景介绍 MCHRNhb9  
6.2 产品特性 XHu Y'\;-  
6.3 典型 VR 系统光学薄膜设计分析 P+pL2BA  
6.4 典型 AR 系统光学薄膜设计分析 =G9%Hz5~:  
6.5 典型 HUD 系统光学薄膜设计分析 bX#IE[Yp}  
7. 防雾薄膜 ,)mqd2)+"  
7.1 自清洁效应 yoTbIQ  
7.2 超亲水薄膜 &Im{p7gf!b  
7.3 超疏水薄膜 +5Z0-N@  
7.4 防雾薄膜的制备 v)@EK6Nty  
7.5 防雾薄膜的性能测试 4,L(  
8. 材料管理 /G$8j$  
8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 hNB;29r~  
8.2 金属与介质薄膜 Eq-fR~< 9  
8.3 材料模型 ? lC. Pq  
8.4 介质薄膜光学常数的提取 96;17h$  
8.5 金属薄膜光学常数的提取 Tj@}O:q7:  
8.6 基板光学常数的提取 Ju$=Tn  
8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 xZjl_ b J  
9. 薄膜制备技术 %]%.{W\j3  
9.1 常见薄膜制备技术 Lv@JfN"O  
9.2 光学薄膜制备流程 R? Y#>K  
9.3 淀积技术 [ P\3XSR  
9.4 工艺因素 o Xwoi!  
10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 P_+S;(QQ~d  
10.1 光学薄膜监控技术 |D)NP N&  
10.2 误差分析与监控决策 j"o`K}C  
10.3 Runsheet 与 Simulator 应用技巧 \Ku=a{Ne  
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