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2022-03-16 10:37 |
从真空镀膜原理、设计到工艺
BUH~aV 主办单位:广东省真空学会/讯技光电科技(上海)有限公司 <SiD m-=E 协办单位:常熟黉论教育咨询有限公司(微信公众号:honglun-seminary) 6XVr-ef 授课时间:2022 年 5 月 27 日(五)-29 日(日)共 3 天 AM 9:00-PM 16:00 4nC`DJ;V 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) $
O1w6\}_ 课程费用:4800 元(包含课程材料费、开票税金、午餐费用) (C<~:Y?% 授课专家:讯技光电高级顾问&高级工程师 gv&%2e} _ ]SNA2?q 课程简介 9fk@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 VieX5 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 [kdt]+'+ 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 g[VVxp!C< 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 m$T?~oo 计好之后,即刻进行制造成功率分析,亦看膜层厚度的误差值的容许度,若是镀膜机的精密度 l2v4SvbX 做不到,则要修改设计,重新分析直达合格为止。 zzf;3S? 透明塑料基板质轻价廉,而且容易成型为非球面透镜,被广泛采用在光学系统中,如眼睛镜片、 '4gi*8Y 相机透镜、手机镜头、及显示器面板,如 OLED,近眼显示应用。但塑性及软性基板的低密度致 | aH;@V 使其具有吸水性,从而使薄膜与基板的附着性不佳。再者这些塑料基板比较柔软、容易刮伤、 _%g}d/v}pO 需要镀上硬膜保护。因此塑料透镜的镀膜除了抗反射,还要兼具免受刮伤的保护。本课程会从 DqgYc[UGA 这些方面重点阐述塑料基底的镀制工艺及其物理特性。 :HSqa9>wa oY!nM%z/ 课程大纲 1<hj3 1. Essential Macleod 软件介绍 T*,kBJ 1.1 介绍软件 ^i3~i?\,P 1.2 运行程序 1WGcv O)< 1.3 创建一个简单的设计 EJ$- 1.4 绘图和制表来表示性能 ;^5d^-T 1.5 3D 绘图-用两个变量绘图表示性能 ISHNeO8 1.6 创建一个默认设计 C$X
)I~M 1.7 文件位置 f
wN 1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 mQRQ2SN6 |meo 1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 7U#`^Q} 1.10 厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) =>
.EDL. 1.11 单位定义 Fs^d-I 1.12 软件如何进行数据插值 *9"L?S(X# 1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) 19)fN-0Z 1.14 特定设计的公式技术 EleK*l 1.15 交互式绘图 DKV^c' 2. 光学薄膜理论基础 %B^nQbNDM 2.1 介质和波 F$kLft[: 2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 xrbDqA.b 2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 (mq 7{;7y 2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 m5HP56a 2.5 光学薄膜设计理论 ]h0Fv-[A 3. 理论技术 >n,RBl 3.1 参考波长与 g pWo`iM& F 3.2 四分之一规则 !!Tk'=t9"3 3.3 导纳与导纳图 PV?XpT 3.4 斜入射光学导纳 0sjw`<ic 3.5 对称周期 ;6N@raP7 4. 光学薄膜设计 xk}(u`:. 4.1 光学薄膜设计的进展 3c5=>'^F 4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 ]?P9M<0PM 4.3 光学薄膜设计技巧 3z Jbb3e 4.4 特殊光学薄膜的设计方法 0{ovLzW 4.5 Macleod 软件的设计与优化功能 zh5{t0E}C 4.5.1 优化目标设置
&I8,<(` 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, MpbH!2J 差分演化法) 'L#qR)t 4.5.3 膜层锁定和链接 ?>lvV+3^` 5. 常规光学薄膜系统设计与分析 !:Lb^C;/ 5.1 减反射薄膜 HR'r~ #j 5.2 分光膜 &(!Sy?tNe 5.3 高反射膜 h,Y MR3:X 5.4 干涉截止滤光片5.5 窄带滤光片 'U<-w$!f+^ YQ>P{I%J 5.6 负滤光片 s&S8P;K| 5.7 非均匀膜与 Rugate 滤光片 Zf<M14iM 5.8 Vstack 薄膜设计示例 XAuB .)| 5.9 Stack 应用范例说明 HjTK/x'_'L 6. VR、AR 及 HUD 用光学薄膜 YH`/;H=$G/ 6.1 背景介绍 \LB =_W$ 6.2 产品特性 H27J kZ& 6.3 典型 VR 系统光学薄膜设计分析 ^6v ob 6.4 典型 AR 系统光学薄膜设计分析
\M>+6m@w 6.5 典型 HUD 系统光学薄膜设计分析 pyK|zvr-r 7. 防雾薄膜 ;$W/le"Xr 7.1 自清洁效应 8ID
fYJ 7.2 超亲水薄膜 L|G!of[8n 7.3 超疏水薄膜 z^
+CD- 7.4 防雾薄膜的制备 gvYib`# 7.5 防雾薄膜的性能测试 kvh}{@|- 8. 材料管理 hx$-d}W{ 8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 )f4D2c&VE 8.2 金属与介质薄膜 2Mx9Kd'a
r 8.3 材料模型 ;i`X&[y; 8.4 介质薄膜光学常数的提取 H`4H(KWm 8.5 金属薄膜光学常数的提取 8;7Y}c 8.6 基板光学常数的提取 y|!%C-P 8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 0;'kv| 9. 薄膜制备技术 m3]|I(]`Xe 9.1 常见薄膜制备技术 U6qv8*~ 9.2 光学薄膜制备流程 d,au&WZ;_ 9.3 淀积技术 _xign 3 9.4 工艺因素 iK%<0m 10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 :u#Ls,OZz 10.1 光学薄膜监控技术 H<|I&nV 10.2 误差分析与监控决策 JsOPI] 10.3 Runsheet 与 Simulator 应用技巧 0 3L"W^gc 如果您有兴趣,更多课程大纲请扫码加我微信索取[attachment=111540]
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