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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 ZX#60o8  
协办单位:常熟黉论教育咨询有限公司(微信公众号:honglun-seminary) +L@\/=;G  
授课时间:2022 年 5 月 27 日(五)-29 日(日)共 3 天 AM 9:00-PM 16:00 w'E?L`c  
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) R1eWPtWs  
课程费用:4800 元(包含课程材料费、开票税金、午餐费用) *2rc Y  
授课专家:讯技光电高级顾问&高级工程师 X(\L1N  
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课程简介 CGkx_E]  
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 H6Bw3I[  
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 dCo3VF"u  
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 d={o|Mf  
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 *u",-n  
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 F^`+.G\  
做不到,则要修改设计,重新分析直达合格为止。 9!kp3x/`  
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、 ?~(#~3x  
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 Xo&\~b#-  
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、 h=JW^\?\]  
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 W/}_y8q  
这些方面重点阐述塑料基底的镀制工艺及其物理特性。 +\)Y,@cw  
5G$ ,2i(  
课程大纲 E.+%b;Eqe  
1. Essential Macleod 软件介绍 T7Y}v,+-  
1.1 介绍软件 ~(7ct*U~  
1.2 运行程序 ST;o^\B  
1.3 创建一个简单的设计 EU04U  
1.4 绘图和制表来表示性能 d>F.C>  
1.5 3D 绘图-用两个变量绘图表示性能 8R:Glif  
1.6 创建一个默认设计 1N:~5S}s>  
1.7 文件位置 M)nh~gU  
1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 O:GAS [O`  
.l5-i@=W  
1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 Y_EEnx&>i  
1.10 厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) %u_dxpx  
1.11 单位定义 Dln1 R[  
1.12 软件如何进行数据插值 K=nDC.  
1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) 2eA.04F  
1.14 特定设计的公式技术 SM2N3"\  
1.15 交互式绘图 9+xO2n  
2. 光学薄膜理论基础 Yyr9Kj:  
2.1 介质和波 Q\T?t  
2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 ~P"Agpx3u  
2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 {$i>\)  
2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 0:<Y@#L  
2.5 光学薄膜设计理论 W&&|T;P<J  
3. 理论技术 [u37 Hy_Gi  
3.1 参考波长与 g ~G-W|>  
3.2 四分之一规则 TA2ETvz^  
3.3 导纳与导纳图 &[_@f#  
3.4 斜入射光学导纳 ~!Nw]lb!  
3.5 对称周期 W$()W)   
4. 光学薄膜设计 +^&i(7a[?  
4.1 光学薄膜设计的进展 0NKgtH~+  
4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 i3Bpim.  
4.3 光学薄膜设计技巧 ",J&UTUh  
4.4 特殊光学薄膜的设计方法 k0#s{<I]E  
4.5 Macleod 软件的设计与优化功能 'b z&m(!  
4.5.1 优化目标设置 pe2:~}WB  
4.5.2 优化方法(单一优化,合成优化,模拟退火法,共轭梯度法,准牛顿法,针形优化, f1+  
差分演化法) R=&-nC5e  
4.5.3 膜层锁定和链接 o 9/,@Ri\5  
5. 常规光学薄膜系统设计与分析 ('UTjV  
5.1 减反射薄膜 TI/RJF b  
5.2 分光膜 / o I 4&W  
5.3 高反射膜 ViMl{3  
5.4 干涉截止滤光片5.5 窄带滤光片 "bF52lLu  
 -gS9I^  
5.6 负滤光片 V$O6m|q  
5.7 非均匀膜与 Rugate 滤光片 Tsj/alC[  
5.8 Vstack 薄膜设计示例 *78c2`)[  
5.9 Stack 应用范例说明 :vzIc3~c:`  
6. VR、AR 及 HUD 用光学薄膜 _ SOwiz  
6.1 背景介绍 #+V4<o  
6.2 产品特性 9H/R@i[E  
6.3 典型 VR 系统光学薄膜设计分析 e&U$;sS`  
6.4 典型 AR 系统光学薄膜设计分析 Wf"GA i  
6.5 典型 HUD 系统光学薄膜设计分析 5`+9<8V  
7. 防雾薄膜 cz /cY:o)  
7.1 自清洁效应 C.ji]P#  
7.2 超亲水薄膜 qe&B$3D|  
7.3 超疏水薄膜 ,Xfu?Yan  
7.4 防雾薄膜的制备 cs*E9  
7.5 防雾薄膜的性能测试 W Zm8!Y  
8. 材料管理 US(RWXyg  
8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 /|i*'6*  
8.2 金属与介质薄膜 oH?:(S(  
8.3 材料模型 8Q$WwiS  
8.4 介质薄膜光学常数的提取 3nc\6v%  
8.5 金属薄膜光学常数的提取 <!XunXh  
8.6 基板光学常数的提取 *AQ3RA8  
8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 oe2*$\?.  
9. 薄膜制备技术 ,d38TN  
9.1 常见薄膜制备技术 0XCAnMVo  
9.2 光学薄膜制备流程 X' 5R4j  
9.3 淀积技术 n8=D zv0  
9.4 工艺因素 !/u  
10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 W&R67ff|  
10.1 光学薄膜监控技术 +~aIT=i3  
10.2 误差分析与监控决策 AG9DJ{T  
10.3 Runsheet 与 Simulator 应用技巧 ncOgSj7e  
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