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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 )&$p?kF  
协办单位:常熟黉论教育咨询有限公司(微信公众号:honglun-seminary) ~P@6f K/M  
授课时间:2022 年 5 月 27 日(五)-29 日(日)共 3 天 AM 9:00-PM 16:00 2J0N]`|)  
授课地点:广州(详细地址将于开课前 2 周邮件告知或自行在黉论教育网校查阅) PD$@.pib  
课程费用:4800 元(包含课程材料费、开票税金、午餐费用) `k.Nphx~%  
授课专家:讯技光电高级顾问&高级工程师 ! {c"C  
ckCb)r_  
课程简介 bzh`s<+  
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 U?W?VEOO!7  
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 GDBxciv  
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 j$Unw  
初始设计无法满足要求时,我们需要考虑商业软件或自行设计电脑软件来参与合成或优化,设 ?jy6%Y#,i  
计好之后,即刻进行制造成功率分析,亦看膜层厚度的误差值的容许度,若是镀膜机的精密度 ouO<un  
做不到,则要修改设计,重新分析直达合格为止。 ![}q9aeT  
透明塑料基板质轻价廉,而且容易成型为非球面透镜,被广泛采用在光学系统中,如眼睛镜片、 %hO/2u  
相机透镜、手机镜头、及显示器面板,如 OLED,近眼显示应用。但塑性及软性基板的低密度致 s?-J`k~q  
使其具有吸水性,从而使薄膜与基板的附着性不佳。再者这些塑料基板比较柔软、容易刮伤、 WAWy3i  
需要镀上硬膜保护。因此塑料透镜的镀膜除了抗反射,还要兼具免受刮伤的保护。本课程会从 9X%H$>s  
这些方面重点阐述塑料基底的镀制工艺及其物理特性。 ) HPe}(ypt  
V3] Z~@  
课程大纲 4y$tp1 8  
1. Essential Macleod 软件介绍 HAOl&\)7"_  
1.1 介绍软件 =U)e_q  
1.2 运行程序 {L9WeosQ  
1.3 创建一个简单的设计 +,$ SZO]  
1.4 绘图和制表来表示性能 l:?w{'i$  
1.5 3D 绘图-用两个变量绘图表示性能 | bWvQdN  
1.6 创建一个默认设计 "T0s7LWp  
1.7 文件位置 t.YY?5 l  
1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 @Fs2J_v  
8IrA {UU  
1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 "oc&uj  
1.10 厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) Cg4l*"_  
1.11 单位定义 !T3b ]0z  
1.12 软件如何进行数据插值 J=@D]I*3  
1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) }k7t#O  
1.14 特定设计的公式技术 <f+ 9wuZ  
1.15 交互式绘图 PW)Gd +y  
2. 光学薄膜理论基础 V\4zK$]  
2.1 介质和波 Okt0b|=`1*  
2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 /Q*o6G ys0  
2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 XI"8d.VR  
2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 IA&NMf;{  
2.5 光学薄膜设计理论 =FfxHo1k  
3. 理论技术 6^vseVx  
3.1 参考波长与 g +* AdSzX  
3.2 四分之一规则 Z#nPn>,q  
3.3 导纳与导纳图 I C?bqC+  
3.4 斜入射光学导纳 h:qt?$]J  
3.5 对称周期 {@tqeu%IM  
4. 光学薄膜设计 x;; =+)Gg  
4.1 光学薄膜设计的进展 YB&b_On,f  
4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 |MEu"pY)  
4.3 光学薄膜设计技巧 :l/?cV;  
4.4 特殊光学薄膜的设计方法 Y(D&JKx  
4.5 Macleod 软件的设计与优化功能 tITx+i  
4.5.1 优化目标设置 5UU1HC;C  
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, rz'A#-?'oG  
差分演化法) :e|[gEA  
4.5.3 膜层锁定和链接 `$hna{e^n  
5. 常规光学薄膜系统设计与分析 Q(gc(bJV  
5.1 减反射薄膜 C[0*>W8o  
5.2 分光膜 v vvH5NRm  
5.3 高反射膜 { t1|6R0  
5.4 干涉截止滤光片5.5 窄带滤光片 %hnv go:^g  
ML9nfB^z!  
5.6 负滤光片 4x;vn8 yh  
5.7 非均匀膜与 Rugate 滤光片 @s[Vtw%f  
5.8 Vstack 薄膜设计示例 G{C27k>wa  
5.9 Stack 应用范例说明 czH`a=mjH  
6. VR、AR 及 HUD 用光学薄膜 CR KuN  
6.1 背景介绍 G,]%dZH e  
6.2 产品特性 U0Q:sA U  
6.3 典型 VR 系统光学薄膜设计分析 JxlU=7cF  
6.4 典型 AR 系统光学薄膜设计分析 93+p~?  
6.5 典型 HUD 系统光学薄膜设计分析 14LOeo5O  
7. 防雾薄膜 6%nKrK  
7.1 自清洁效应 3\~ RWoB0u  
7.2 超亲水薄膜 h0v4!`PQ-  
7.3 超疏水薄膜 FdZG%N>Z  
7.4 防雾薄膜的制备 E/[<} ./  
7.5 防雾薄膜的性能测试 /-_<RQ  
8. 材料管理 RXZ}aX[h  
8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 %8N=4vTJ  
8.2 金属与介质薄膜 &t0toEj  
8.3 材料模型 (ZI11[e{  
8.4 介质薄膜光学常数的提取 q)Uh_l.Cj  
8.5 金属薄膜光学常数的提取 aLKvl~s;m  
8.6 基板光学常数的提取 `_*NFv1_  
8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 N4z(2.  
9. 薄膜制备技术 vi :IO  
9.1 常见薄膜制备技术 O F|3y~z  
9.2 光学薄膜制备流程 bF#1'W&  
9.3 淀积技术  | D?lF  
9.4 工艺因素 iCK p"(kf  
10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 GNIZHyT(O  
10.1 光学薄膜监控技术 NE'4atQ|  
10.2 误差分析与监控决策 }RT#V8oc  
10.3 Runsheet 与 Simulator 应用技巧 P{{pp<tX*&  
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