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infotek 2022-03-16 10:37

从真空镀膜原理、设计到工艺

0kC!v,  
主办单位:广东省真空学会/讯技光电科技(上海)有限公司 })"9TfC  
协办单位:常熟黉论教育咨询有限公司(微信公众号:honglun-seminary) 9IIe:  
授课时间:2022 年 5 月 27 日(五)-29 日(日)共 3 天 AM 9:00-PM 16:00 *5|\if\  
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) *AxKV5[H  
课程费用:4800 元(包含课程材料费、开票税金、午餐费用) },[j+wx  
授课专家:讯技光电高级顾问&高级工程师 >_&+gn${  
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课程简介 g<.VW 0  
当收到需求者的光学规格及非光学规格如环境测试要求时,既可以着手选用所需的基板,镀膜 ;o8cfD.z  
材料及膜数与厚度设计。设计开始可以从标准膜系着手,例如高反射镜不管波宽大小,开始我 0V`/oaW;  
们一定是以四分之一波膜堆为设计基础,倘若是截止滤光片,则应以对称膜堆为设计基础。当 ^QFjBQ-Hai  
初始设计无法满足要求时,我们需要考虑商业软件或自行设计电脑软件来参与合成或优化,设 NTVG'3o  
计好之后,即刻进行制造成功率分析,亦看膜层厚度的误差值的容许度,若是镀膜机的精密度 1~5={eI  
做不到,则要修改设计,重新分析直达合格为止。 ~yO.R)4v  
透明塑料基板质轻价廉,而且容易成型为非球面透镜,被广泛采用在光学系统中,如眼睛镜片、 = <33(   
相机透镜、手机镜头、及显示器面板,如 OLED,近眼显示应用。但塑性及软性基板的低密度致 U15Hq*8Z  
使其具有吸水性,从而使薄膜与基板的附着性不佳。再者这些塑料基板比较柔软、容易刮伤、 dmE-W S  
需要镀上硬膜保护。因此塑料透镜的镀膜除了抗反射,还要兼具免受刮伤的保护。本课程会从 WJJ!No P  
这些方面重点阐述塑料基底的镀制工艺及其物理特性。 ]p#Zdm1EL  
*M KVm)Iv  
课程大纲 Re.fS6y$>  
1. Essential Macleod 软件介绍 R8HA X  
1.1 介绍软件 O'5(L9,  
1.2 运行程序 -{P)\5.L  
1.3 创建一个简单的设计 >:wk.<Z-  
1.4 绘图和制表来表示性能 \6@}HFH  
1.5 3D 绘图-用两个变量绘图表示性能 GH:Au  
1.6 创建一个默认设计 ]A'e+RD4k  
1.7 文件位置 N 4,w  
1.8 通过剪贴板和文件导入导出数据 Q$RP2&  
{OQ sGyR?  
1.9 约定-程序中使用的各种术语的定义 9$d (`-&9p  
1.10 厚度(物理厚度,光学厚度[FWOT,QWOT],几何厚度) /nC"'d(#  
1.11 单位定义 :Eob"WH  
1.12 软件如何进行数据插值 zHx?-Q&3  
1.13 可用的材料模型(Sellmeier, Cauchy, Drude, Lorentz, Drude-Lorentz, Hartmann) 'l<kY\I!%  
1.14 特定设计的公式技术 d5WE^H)E.  
1.15 交互式绘图 )ns;S  
2. 光学薄膜理论基础 3-_4p8OK  
2.1 介质和波 iOD9lR`s  
2.2 垂直入射时的界面和薄膜特性计算 Mb/R+:C`  
2.3 倾斜入射时的界面和薄膜特性计算 Wje7fv  
2.4 后表面对光学薄膜特性的影响 {`1zVTp[<  
2.5 光学薄膜设计理论 %0"o(y+zt  
3. 理论技术 2@A7i<p  
3.1 参考波长与 g B"{CWH O  
3.2 四分之一规则 7f 7*id  
3.3 导纳与导纳图 W;0_@!?mr}  
3.4 斜入射光学导纳 -8TJ~t%w4  
3.5 对称周期 @c.QrKSaD  
4. 光学薄膜设计 4V[+6EV  
4.1 光学薄膜设计的进展 1zl@$ Nt  
4.2 光学薄膜设计中的一些实际问题 57r\s 8  
4.3 光学薄膜设计技巧 %Cm4a49FNi  
4.4 特殊光学薄膜的设计方法 A}oR,$D-  
4.5 Macleod 软件的设计与优化功能 az19-QIcg  
4.5.1 优化目标设置 ,cj34W`FWq  
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, q 2= ^l  
差分演化法) r2H]n.MT  
4.5.3 膜层锁定和链接 U8.DPRa  
5. 常规光学薄膜系统设计与分析 `%rqQnVB  
5.1 减反射薄膜 Ou,B3kuQ+  
5.2 分光膜 sg9ZYWcL  
5.3 高反射膜 =P2T&Gb  
5.4 干涉截止滤光片5.5 窄带滤光片 /S|Pq!4<  
Q OdvzVy<  
5.6 负滤光片 {zg}KiNDZd  
5.7 非均匀膜与 Rugate 滤光片 "_5av!;A g  
5.8 Vstack 薄膜设计示例 $r_z""eOc  
5.9 Stack 应用范例说明 hQX|wWh  
6. VR、AR 及 HUD 用光学薄膜 qt3 \*U7x  
6.1 背景介绍 Bv/v4(G5g  
6.2 产品特性 McA,  
6.3 典型 VR 系统光学薄膜设计分析 `)SkA?yKI  
6.4 典型 AR 系统光学薄膜设计分析 AMtFOXx%I  
6.5 典型 HUD 系统光学薄膜设计分析 a:@Eg;aN*O  
7. 防雾薄膜 EP{y?+E2  
7.1 自清洁效应 ,!Ah+x  
7.2 超亲水薄膜 JqFFI:Q5a  
7.3 超疏水薄膜 KqB(W ,$  
7.4 防雾薄膜的制备 ]l&_Pv!!  
7.5 防雾薄膜的性能测试 JJ[J'xl@  
8. 材料管理 N!HiQ  
8.1 光学薄膜材料性能及应用评述 ;i Ud3 '*  
8.2 金属与介质薄膜 c)lMi}/  
8.3 材料模型 u QCQ$  
8.4 介质薄膜光学常数的提取 KS%xo6k.  
8.5 金属薄膜光学常数的提取 VIynlvy  
8.6 基板光学常数的提取 {OB\~$TH  
8.7 光学常数导出遇到的问题及解决思路 +}*]9nG  
9. 薄膜制备技术 :@kSDy+*Q  
9.1 常见薄膜制备技术 M|76,2u   
9.2 光学薄膜制备流程 j63w(Jv/  
9.3 淀积技术 dZ;cs c@xv  
9.4 工艺因素 G$`/86A)  
10. 误差、容差与光学薄膜监控技术 3O$Q>.0w/  
10.1 光学薄膜监控技术 wVw3YIN#  
10.2 误差分析与监控决策 ~ dmyS?Or  
10.3 Runsheet 与 Simulator 应用技巧 E+[K?W5  
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